📋L'essentiel de la fiche RNCP 41207
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'École supérieure de Chimie, Physique, Electronique de Lyon, spécialité Biotechnologies et génie des procédés biologiques |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP41207 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ecole Sup Chimie Phys Electroniq Lyon |
| Date d'échéance | 31 août 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 118 — Sciences de la vie200 — Technologies industrielles fondamentales220 — Spécialités pluritechnologiques des transformations |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de production |
🎯Objectifs de la certification
Les défis actuels en matière d'environnement et de société exigent une révision approfondie des méthodes et des technologies utilisées dans la production industrielle de matières premières et de produits. Ces défis existent à l’échelle de la planète et doivent être envisagés de manière globale, au moins à des échelles continentales.
Dans cette perspective, le remplacement des technologies basées sur les énergies fossiles par la production d'intrants industriels biosourcés ou bioproduits s'avère être une alternative avantageuse, aussi bien dans le domaine pharmaceutique que dans celui de l'énergie, des grands intermédiaires pour la chimie et des technologies de l’environnement. Toutefois, le paysage technologique, bien que dynamique, est soumis à des contraintes financières et réglementaires importantes, ce qui nécessite également de prendre en considération les défis du passage à l'échelle, de l'accès au marché, de l'acceptabilité sociétale, des enjeux internationaux.
Former les ingénieurs à ces nouveaux enjeux s'inscrit dans une démarche visant à reprendre stratégiquement le contrôle des moyens de production et à favoriser l'innovation en repensant profondément le modèle actuel.
La bioéconomie en offrant un modèle alternatif à l’utilisation des énergies fossiles, contribue à la transformation industrielle pour différents secteurs d’activités. La mise en œuvre de la bioéconomie, dont l’objectif est de produire, valoriser, transformer un produit de manière optimale en ayant le moins d’impact possible sur l’environnement, favorise l’utilisation des ressources biologiques renouvelables, développe de nouveaux produits biosourcés, intègre des technologies biologiques dans les processus industriels.
Bioéconomie et biotechnologies sont étroitement liées ; Les techniques, outils et méthodes des biotechnologies (biologie synthétique, génomique, fermentation, culture de cellules, …) sont au centre de l’innovation pour le développement et la production de nouveaux médicaments et thérapies innovants, pour la bioproduction et la biofabrication à partir de ressources biologiques renouvelables (les bioplastiques, les biocarburants, …), pour la dépollution des sols, des eaux et la transformation des déchets industriels en produits utiles, pour l’optimisation des processus industriels (amélioration de l’efficacité et/ou de la durabilité environnementale).
La transformation de l’industrie dans le cadre de la transition écologique va induire une transformation des modes de production, le développement de nouvelles filières industrielles et technologiques en faveur de l’innovation et de la réindustrialisation du pays.
Le développement de compétences, dans le domaine des STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), à des niveaux de qualifications différents (techniciens, assistants ingénieurs, ingénieurs, master, doctorat), va être nécessaire à la transformation des métiers existants mais aussi à l’émergence de nouveaux métiers pour permettre la transition industrielle. Ce constat est réaffirmé par la loi « industrie verte » (23 octobre 2023) qui renforce le volet compétences et métier d’avenir du Plan « France 2030 » en particulier pour palier au déficit d’ingénieurs, dans les différentes filières industrielles.
Activités visées
* Identification, caractérisation et sélection des agents/matériaux biologiques ou modèles biologiques pertinents.
* Évaluation de la pertinence des ressources biologiques selon le contexte de recherche ou de production.
* Analyse des propriétés génétiques, biochimiques ou cellulaires des agents biologiques.
* Exploitation des données issues des sciences omiques (génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique).
* Interprétation des résultats omiques pour orienter les choix de développement ou d’optimisation de bioprocédés.
* Utilisation des logiciels spécialisés pour l’analyse de données omiques.
* Conception de protocoles expérimentaux robustes adaptés à des objectifs de recherche ou de production.
* Réalisation des expériences selon des protocoles définis en biologie cellulaire, moléculaire, microbiologie et biochimie.
* Adaptation des protocoles expérimentaux aux contraintes techniques ou environnementales.
* Conception des stratégies de développement de bioprocédés à l’échelle laboratoire.
* Développement, suivi et optimisation d’un bioprocédé de production (upstream).
* Dimensionnement d’un bioréacteur et en assurant son fonctionnement en conditions contrôlées.
* Élaboration et application des stratégies de séparation/purification/concentration (downstream).
* Conception et mise en œuvre des procédés downstream à toutes les échelles (laboratoire, pilote, industriel).
* Optimisation de la performance des procédés en continu.
* Mis en œuvre des règles de sécurité et de gestion des risques dans les laboratoires de biotechnologie, microbiologie et chimie.
* Élaboration et suivi des démarches qualité en conformité avec les exigences réglementaires.
* Intégration des contraintes réglementaires, normatives (ISO, BPF) et sectorielles européennes dans les projets.
* Développement ou utilisation des outils numériques (modèles mathématiques, simulations) pour optimiser les procédés.
* Application de l’intelligence artificielle ou l’analyse de données aux biotechnologies.
* Mise en œuvre des logiciels de conception, de modélisation ou de contrôle des procédés.
* Intégration des principes de durabilité (économie circulaire, faible impact environnemental) dans la conception de procédés.
* Évaluation des impacts environnementaux et sociétaux des bioproduits ou procédés.
* Proposition et mise en œuvre des initiatives RSE en entreprise.
* Définition du périmètre, des objectifs, des moyens et des contraintes d’un projet scientifique ou technique.
* Pilotage d’un projet en coordination avec les équipes R&D, production ou marketing.
* Mise en place des indicateurs de suivi et en rendant compte de l’avancement.
* Travaille en équipe interdisciplinaire, multiculturelle et inclusive.
* Coordination des activités avec les différents services (production, qualité, recherche…).
* Communication efficace à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais (voire une autre langue européenne).
🧩Les 5 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Concevoir et conduire un projet de recherche et développement en biotechnologies basé sur de nouvelles approches en biologie cellulaire et moléculaire
Voir les compétences du bloc (11)
- Intégrer des ressources biologiques* / de bioressources** pour explorer de nouvelles approches ;
- o Identifier et caractériser l’agent biologique / le modèle biologique / la ressource
- o Appliquer les sciences omiques
- Concevoir et réaliser un plan expérimental dans un contexte de R&D ;
- o Concevoir le design expérimental
- o Mettre en œuvre un protocole expériemental
- o Conduire, adapter et mettre en œuvre des techniques biologiques (en biologie cellulaire, biologie moléculaire, microbiologie, biochimie) pour le développement d'une bioproduction à l'échelle du laboratoire
- o Maitriser la sécurité et la gestion des risques en laboratoire de biotechnologie, de microbiologie et de chimie
- Concevoir un cahier des charges (spécifications techniques et fonctionnent) et des stratégies utiles au développement, à l’innovation et à l’amélioration de Bioprocédés ;
- o Élaborer des spécifications techniques et fonctionnelles
- o Proposer des stratégies utilisant des outils biologiques innovants.
Concevoir, mettre en œuvre et optimiser le procédé de production (USP/ DSP) d’un agent biologique, produit biologique ou biosourcé à l’échelle industrielle
Voir les compétences du bloc (16)
- Concevoir un bioprocédé : Développement du "procédé pilote" de culture de systèmes biologiques en bioréacteur ;
- o Concevoir le Design du bioprocédé
- o Développer un bioprocédé à l'échelle laboratoire
- o Concevoir du bioprocédé pilote /industriel
- Dimensionner, mettre en oeuvre et piloter l' unité upstream ;
- o Dimensionner un bioréacteur de production
- o Suivre un bioprocédé upstream
- o Optimiser et améliorer en continue un procédé upstream
- Concevoir un procédé : Développement du "procédé pilote" de séparation, purification et concentration d'un produit biologique ou biosourcé ;
- o Concevoir le Design du bioprocédé de séparation / purification / concentration
- o Développer et concepvoir le procédé downstream à l'échelle laboratoire, pilote et industrielle
- Dimensionner, mettre en oeuvre et piloter l'unité downstream ;
- o Dimensionner un procédé de séparation / purification / concentration
- o Mettre en oeuvre l'unité downstream
- o Suivre le procédé downstream
- o Optimiser et améliorer en continue d'un procédé downstream
Développer et mettre en œuvre les technologies du numérique dans les procédés et projets biotechnologiques
Voir les compétences du bloc (7)
- Utiliser des outils des sciences de l'ingénieur pour la conception de modèles numériques des processus industriels et systèmes biologiques ;
- o Mettre en place des outils mathématiques et numériques à des fins industrielles
- o Appliquer des outils mathématiques et numériques aux biotechnologies et bioprocédés
- o Coordonner et implémenter de façon proactive des solutions pour répondre aux besoins des équipes de recherche et développement ou de production
- Optimiser des procédés biotechnologies et produire de façon durable ;
- o Optimiser des procédés biotechnologiques par le numérique
- o Produire de façon durable par l'ingénierie protéique
Concevoir une démarche de développement durable pour les bioprocédés suivant les cadres d'actions européens et français applicables
Voir les compétences du bloc (10)
- Intégrer les principes de Durabilité et de Responsabilité Sociétale et Environnementale dans les projets ;
- o Evaluer et analyser l'impact d'un bioproduit, d'un procédé biotechnologique / bioprocédé
- o Proposer une stratégie d'intégration des principes de la durabilité et de la RSE
- o Mettre en œuvre des 'initiatives Durabilité & RSE
- Développer des projets biotechnologiques industriels & de recherche dans un cadre d'action Européen ;
- o Identifier, analyser et intégrer des contraintes réglementaires, normatives sectorielles européennes ;
- o Intégrer les questions éthiques
- Travailler en contexte international ;
- o Prise en compte de l'interculturalité
- o S'exprimer en anglais et dans une autre langue européenne
Manager et gérer des projets de développement et d'optimisation de biotransformation / bioproduction
Voir les compétences du bloc (7)
- Gérer des projets bioprocédés en prenant en compte des enjeux globaux de l'entreprise ;
- o Définir le périmètre, les objectifs et les contraintes d'un projet
- o Conduire un projet scientifique
- o Travailler dans une équipe interdisciplinaire en prenant en compte le contexte de l'entreprise
- Animer et communiquer dans le cadre d'un projet.
- o Animation et travail collaboratif au sein d'équipes pluridisciplinaires, multiculturelles et inclusives
- o Communiquer à l’ écrit & à l’oral
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Le titre d’ingénieur CPE, spécialisé en Biotechnologies et Génie des procédés, va permettre la constitution d’un vivier de compétences, scientifiques et techniques et de haut niveau de qualification, pour les industries utilisant le génie des procédés en biotechnologies :
- Secteurs de l’industrie pharmaceutique, de la santé (les biotechnologies rouges)
- Secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie (les biotechnologies blanches)
- Secteurs de l’environnement, de l’énergie (les biotechnologies jaunes)
- Secteurs de la cosmétique, de l’agroalimentaire, de la chimie verte (les biotechnologies bleues)
Les diplômés travailleront dans le secteur public et le dans le secteur privé, dans des petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi des grandes entreprises ; ils sont majoritairement rattachés au service Production, Recherche et Développement et Développement Industriel de leur entreprise.
Les structures d’emploi principales pour les diplômés seront :
* La bio industrie,
* Les centres de recherche,
* Les organismes de transfert de technologies,
* Les sociétés de conseils et de services, les bureaux d’études (dans un contexte de sous-traitance en société de recherche contractuelle (CRO) ou en société de recherche et développement contractuelle (CDMO)).
Types d'emplois accessibles
Les titulaires du titre accèderont aux emplois types :
* Ingénieur bioprocédés, bioproduction,
* Ingénieur fermentation,
* Ingénieur downstream,
* Ingénieur développement industriel,
* Ingénieur « Life Sciences »,
* Ingénieur Recherche et Développement,
* Ingénieur chargé d’innovation biotech, bio ingénierie,
* Ingénieur de recherche,
* Ingénieur d’études,
* Ingénieur consultant,
* Ingénieur bioprocédés upstream - downstream
* Data scientist,
* Data analyst
Les compétences développées dans le cadre de cette certification permettront à l’ingénieur d’exercer en France et hors du marché de l’emploi français, d’évoluer rapidement professionnellement vers des postes à responsabilités tel que Manager d’équipe de production, de recherche ou de consultants, Responsable de bio production.
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ecole Sup Chimie Phys Electroniq Lyon — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 41207 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 41207 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, spé… RNCP 42544
- Ingénieur diplômé de l'École Supérieure de Chimie, Physique, Électronique de Lyon, spé… RNCP 42546
- Ingénieur diplômé de l'École Supérieure de Chimie, Physique, Électronique de Lyon, spé… RNCP 40534
- Ingénieur diplômé de l'école supérieure de fonderie et de forge RNCP 40965
- Ingénieur diplômé de l'école supérieure des agricultures RNCP 42417
- ingénieur diplômé de l'école supérieure des agricultures d'Angers RNCP 38373
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.