BIOTECHNOLOGIA. Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia

Podobne dokumenty
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku technologia chemiczna. Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOINFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: OCHRONA ŚRODOWISKA Wydział: INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty przewidziane do realizacji od semestru zimowego roku akademickiego

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Inżynier. Tabela odniesieo efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki przyrodnicze

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

profil ogólnoakademicki absolwent:

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Nanobioinżynieria

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział: INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K)

Transkrypt:

Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia

A Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 studia I stopnia, profil ogólnoakademicki KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych WIEDZA ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw logiki algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku T1A_W01 różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw: matematyki dyskretnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej do opisu T1A_W01 zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej relatywistycznej i kwantowej, w szczególności podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, T1A_W01 wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych ma uporządkowaną wiedzę zakresu: mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamiki i fizyki statystycznej, optyki, podstaw mechaniki kwantowej i T1A_W01 mechaniki płynów ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i T1A_W01 wyrażania zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz T1A_W02 ochrony środowiska (terminologia przyrodnicza) opisuje i wyjaśnia mechanizmy zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych przebiegających w T1A_W03 przyrodzie ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, biologii molekularnej, biochemii, biofizyki dotyczącą T1A_W01 funkcjonowania organizmów oraz podbudowaną T1A_W02 teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu chemii ogólnej, T1A_W03 nieorganicznej, fizycznej i analitycznej rozumie związki i zależności między poszczególnymi obszarami biologii eksperymentalnej, a w szczególności hierarchiczną organizację procesów, w tym relacje struktura-funkcja na różnych poziomach organizacyjnych: T1A_W04 makrocząsteczek (kwasów nukleinowych, białek, polisacharydów, lipidów), komórek (organizacji strukturalnej komórek i ich funkcji), tkanek i organizmów ma wiedzę z zakresu inżynierii bioreaktorów dotyczącą T1A_W04

K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 studia I stopnia, profil ogólnoakademicki metod bilansowania procesów biochemicznych, kinetyki przemian w bioreaktorach procesów transportowych (wymiany ciepła i masy) przebiegających w bioreaktorach z wykorzystaniem elementów automatycznego sterowania oraz z zakresu maszynoznawstwa i aparatury stosowanej w biotechnologii, zna zasady budowy, doboru reaktorów i aparatów w przemyśle biotechnologicznym posiada wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii (w tym o otrzymywaniu biomasy drobnoustrojów, alkoholi, kwasów organicznych, aminokwasów, enzymów, farmaceutyków) oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych dotyczących technik laboratoryjnych, analitycznych oraz technologii aplikacyjnych z zakresu biotechnologii i biologii molekularnej ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w biotechnologii zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały pozwalające na: - wykorzystanie materiału biologicznego w biotechnologii oraz analizę podstawowych procesów na poziomie biologii molekularnej - od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczek do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych - rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich związanych z technologią i inżynierią biochemiczną ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych i niebezpiecznych (m.in. mikro-organizmy patogenne), ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji biotechnologicznej, zapewnienia jakości, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej ma podstawową wiedzę z zakresu własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej T1A_W07 T1A_W02 T1A_W04 T1A_W05 T1A_W04 T1A_W05 T1A_W06 T1A_W07 T1A_W08 T1A_W09 T1A_W07 T1A_W10 K_W19 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form T1A_W11

K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 studia I stopnia, profil ogólnoakademicki indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod przetwarzania informacji i rozumie potrzebę ich stosowania w analizie danych biologicznych ma podstawową wiedzę z zakresu programowania inżynierskiego, organizacji, zarządzania i funkcjonowania sieci komputerowych i magazynów informacji ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik i metod budowania modelów matematycznych dla prostych systemów biologicznych i biotechnologicznych ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii organicznej i bioorganicznej ma wiedzę z zakresu mechanizmów reakcji chemicznych, biochemicznych oraz metod otrzymywania poszczególnych grup związków chemicznych użytecznych w biotechnologii ma wiedzę z zakresu technik i metod rozdziału, charakteryzowania i identyfikacji związków chemicznych (naturalnych i syntetycznych) UMIEJĘTNOŚCI T1A_W02 T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W10 T1A_W01, T1A_W04 T1A_W04 T1_W03 T1_W04 T1A_W04 1) Umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich T1A_U01 interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie, korzysta z informacji źródłowych w języku angielskim komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w formie werbalnej/pisemnej, wykorzystując terminologię z zakresu biotechnologii potrafi przygotować w języku polskim i angielskim dobrze udokumentowane opracowanie i prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 K_U04 wykazuje umiejętność samokształcenia się T1A_U05 K_U05 ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykazuje umiejętność posługiwania się terminologią anglojęzyczną z zakresu biotechnologii T1A_U06 K_U06 2) Podstawowe umiejętności inżynierskie potrafi stosować logikę do poprawnego formułowania wypowiedzi i oceny prawdziwości zdań złożonych, prowadzić obliczenia przestrzeni wektorowych, używać języka wektorów i macierzy w zagadnieniach technicznych oraz rozumie pojęcie funkcji ciągłej i różniczkowalnej, a także zna zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej i potrafi wykorzystać metody rachunku różniczkowego i całkowego do opisu zagadnień fizycznych i technicznych T1A_U09

K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 studia I stopnia, profil ogólnoakademicki potrafi wykorzystywać metody matematyki dyskretnej do opisu i analizy obiektów skończonych występujących w zagadnieniach technicznych, stosować równania różniczkowe do opisu i analizy procesów technicznych, obliczać prawdopodobieństwa w dyskretnej przestrzeni zdarzeń, używać zmiennej losowej do szacowania wartości oczekiwanej oraz przygotować dane i przetestować hipotezę statystyczną do podstawowych testów statystycznych potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki, w szczególności rozumie podstawowe prawa fizyki i potrafi wytłumaczyć na ich podstawie przebieg zjawisk fizycznych oraz potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki klasycznej, termo-dynamiki, fizyki statystycznej, optyki i podstaw mechaniki kwantowej potrafi zastosować odpowiednie urządzenia, oprogramowanie, oraz stworzyć narzędzie inżynierskie w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i analizy danych, sporządzania raportów, prezentacji wyników planuje proste eksperymenty, przeprowadza obserwacje i pomiary w laboratorium/terenie pod kierunkiem opiekuna naukowego, następnie dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w tym procesów biochemicznych i operacji jednostkowych potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne; potrafi stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji /zagrożeń oparte na logicznych przesłankach interpretuje akty prawne (ustawy, rozporządzenia) regulujące problemy biotechnologiczne ocenia zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych, w tym biochemicznych, potrafi pracować z materiałami niebezpiecznymi (chemikalia, mikroorganizmy potencjalnie patogenne) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa higieny pracy oraz realizuje właściwą gospodarkę odpadami; wykorzystuje zasady oszczędności surowców i energii, a poprzez modernizację urządzeń i procesów uzyskuje korzystne wskaźniki ekonomiczne i zmniejszenie obciążenia środowiska T1A_U09 T1A_U09 T1A_U07 T1A_U08 T1A_U09 T1A_U10 T1A_U10 T1A_U08 T1A_U11 T1A_U12 T1A_U13 K_U15 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej T1A_U12

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki podejmowanych działań inżynierskich 3) Umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi T1A_U14, w syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków K_U16 chemicznych (syntetycznych i naturalnych) oraz T1A_U16 wykonuje obliczenia chemiczne i biochemiczne wykorzystuje podstawowe podłoża i techniki K_U17 mikrobiologiczne do izolacji, selekcji i identyfikacji K_U18 K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 K_U27 mikroorganizmów dobiera metody analityczne i techniki analizy instrumentalnej do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych, w tym biologicznie aktywnych oraz dla kontroli przebiegu procesów i oceny jakości produktów i surowców określa skład jakościowo-ilościowy głównych grup mikroorganizmów uczestniczących w obiegu materii w różnych ekosystemach, rozpoznaje i identyfikuje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi elementy przyrody ożywionej i nieożywionej projektuje regionalne i lokalne sieci monitoringu środowiska oraz opracowuje dane uzyskiwane w ramach monitoringu środowiska proponuje stosowanie określonej grupy mikroorganizmów w celu uzyskania stosownego bioproduktu przewiduje reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy, szacuje efekty cieplne procesów biochemicznych, wybiera rodzaj bioreaktorów w zależności od pozyskiwanego bioproduktu i warunków prowadzenia procesu, ocenia ryzyko związane ze zwiększeniem skali procesu rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunków prowadzenia procesu określa wpływ ksenobiotyków na biotyczne składowe ekosystemów na podstawie zastosowanych testów toksyczności potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste eksperymenty wykorzystując techniki i metody inżynierii genetycznej do badania procesów biologicznych potrafi stworzyć narzędzie inżynierskie z elementami modelowania matematycznego oraz analizy statystycznej wykorzystując podstawowe techniki programowania do rozwiązywania problemów biologicznych T1A_U09 T1A_U13 T1A_U14 T1A_U16 T1A_U14 T1A_U16 T1A_U13 T1A_U14 T1A_U16 T1A_U13 T1A_U14 T1A_U16 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U05 T1A_U02 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U16 potrafi stworzyć model matematyczny dla prostych T1A_U05

K_U28 K_U29 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 studia I stopnia, profil ogólnoakademicki obiektów, układów i systemów biologicznych oraz zbadać jego podstawowe własności posługuje się poprawnie chemiczną terminologią i nomenklaturą związków chemicznych, również w języku angielskim rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętność ich doboru do realizowanych procesów biochemicznych; potrafi określić ich parametry kinetyczne i termodynamiczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując różne role potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie i innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy T1A_U06 T1A_U09 T1A_U06 T1A_U03 T1A_U08 T1A_U14 T1A_U16 T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K05 T1A_K02 T1A_K07 T1A_K06

B Symbol K_W01 studia II stopnia, profil ogólnoakademicki KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów Ii stopnia na kierunku Biotechnologia absolwent: WIEDZA posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii, oraz biologii, biologii molekularnej, biochemii, informatyki, ochrony środowiska i innych pokrewnych obszarów nauki niezbędną do modelowania, planowania, optymalizacji i charakteryzowania przemysłowych procesów biotechnologicznych oraz planowania doświadczeń i opracowywania wyników badań eksperymentalnych Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych T2A_W01 K_W02 posiada obszerną wiedzę dotyczącą operacji jednostkowych oraz złożonych procesów biotechnologicznych, obejmującą odpowiedni dobór materiałów, surowców, aparatury i urządzeń do ich realizacji oraz charakteryzowania otrzymanych produktów T2A_W02 T2A_W03 T2A_W06 K_W03 K_W04 K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmów oraz biosystemów; szczegółowo opisuje i wyjaśnia mechanizmy zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych przebiegających w przyrodzie ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu wybranej specjalności zna możliwości biotechnologicznego zastosowania różnych grup organizmów (bakterii, grzybów, roślin) oraz zagrożenia ze strony mikroorganizmów dla człowieka, obiektów budowlanych i procesów przemysłowych T2A_W03 T2A_W03 K_W06 ma szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii środowiskowej obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków (w tym aspekty dotyczące eksploatacji oczyszczalni i sterowania procesami oczyszczania ścieków)

studia II stopnia, profil ogólnoakademicki K_W07 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do otrzymywania biomateriałów oraz ich wykorzystywania w najnowszych technologiach, w tym technologiach materiałów zaawansowanych i nanomateriałów T2A_W05 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą produkcji, metabolizmu i przedostawania się substancji farmaceutycznych do środowiska, ich wpływu na zdrowie i życie organizmów oraz metod eliminacji tego rodzaju zanieczyszczeń ze ścieków ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą metod i technik molekularnych wykorzystywanych w biotechnologii ma wiedzę dotyczącą bioróżnorodności gatunkowej oraz zagadnień z zakresu genetyki zna aktualne trendy rozwoju biotechnologiczne procesów przemysłowych, ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych dotyczących technik laboratoryjnych, analitycznych oraz technologii aplikacyjnych z zakresu biotechnologii ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych zna szczegółowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały pozwalające na wykorzystanie materiału biologicznego w biotechnologii od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczek do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych T2A_W02 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 K_W14 ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym dotyczącą problemów ochrony środowiska, związanych z realizacją przemysłowych procesów biochemicznych; ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych i niebezpiecznych (m.in. mikroorganizmy patogenne, materiał zakaźny) - ma ugruntowaną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny T2A_W07 T2A_W08

studia II stopnia, profil ogólnoakademicki K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 pracy ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad organizacji produkcji oraz posiada wiedzę w zakresie inwestowania w branży biotechnologicznej, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej,transferu technologii, organizacji i zarządzania, w tym jakością; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą patentów oraz ochrony własności intelektualnej ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod statystycznych i rozumie potrzebę ich stosowania w analizie danych ma poszerzoną wiedzę z zakresu programowania inżynierskiego, organizacji, zarządzania i funkcjonowania sieci komputerowych i magazynów informacji ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie technik i metod budowania modeli matematycznych dla prostych i złożonych systemów biologicznych i biotechnologicznych UMIEJĘTNOŚCI T2A_W09 T2A_W11 T2A_W10 T2A_W02 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W05 T2A_W10 T2A_W01 1) Umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) K_U01 K_U02 K_U03 posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych i innych źródeł oraz formułowania na tej podstawie raportów i opinii, które wyczerpująco uzasadnia potrafi biegle posługiwać się językiem angielskim i korzysta z informacji źródłowych w tym języku (czasopisma specjalistyczne, publikacje i grafiki internetowe), prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne, wyczerpujące wnioskowania komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w formie werbalnej/pisemnej, również w języku angielskim (lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej) wykorzystując terminologię z zakresu biotechnologii; posiada zdolność posługiwania się technikami informacyjno- T2A_U01 T2A_U01 T2A_U02 T2A_U06 T2A_U02 T2A_U07

K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 studia II stopnia, profil ogólnoakademicki komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań działalności inżynierskiej potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień dotyczących badań własnych w zakresie biotechnologii potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykazuje umiejętność swobodnego posługiwania się terminologią anglojęzyczną z zakresu biotechnologii 2) Podstawowe umiejętności inżynierskie potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania lub samodzielnie je stworzyć, do projektowania i modelowania matematycznego procesów biotechnologicznych posiada umiejętność analizy i rozwiązywania problemów związanych z biotechnologią i inżynierią bioprocesową, wykorzystując do tego celu metody teoretyczne, analityczne, symulacyjne i eksperymentalne potrafi badać reakcje chemiczne, biochemiczne w skali laboratoryjnej w różnych warunkach i adaptować rezultaty tych badań do większej skali posługuje się metodami matematycznymi i statystycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych przeprowadza skomplikowane obserwacje i pomiary w laboratorium lub terenie pod kierunkiem opiekuna naukowego, następnie dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski planuje złożone eksperymenty, interpretuje uzyskane wyniki, wyciąga wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi T2A_U02 T2A_U03 T2A_U04 T2A_U05 T2A_U06 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U09 T2A_U08 T2A_U08 K_U13 wykorzystuje techniki analityczne, symulacyjne oraz T2A_U09

K_U14 studia II stopnia, profil ogólnoakademicki eksperymentalne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne; potrafi stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji /zagrożeń oparte na logicznych przesłankach; ma umiejętność przedstawienia prognozowanych kierunków rozwoju biotechnologii z uwzględnieniem problematyki rynkowej, technicznej, formalno-prawnej i dotyczącej ochrony środowiska T2A_U10 T2A_U11 T2A_U12 K_U15 interpretuje akty prawne (ustawy, rozporządzenia) regulujące problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju K_U16 potrafi krytycznie analizować przemysłowe procesy biochemiczne oraz wprowadzać modyfikacje i ulepszenia w tym zakresie, wykorzystując zdobytą wiedzę, w tym wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki w zakresie biotechnologii T2A_U10 T2A_U12 K_U17 ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz w zespołach badawczych; zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z wykonywaną pracą ; potrafi pracować z materiałami niebezpiecznymi (chemikalia, mikroorganizmy potencjalnie patogenne, materiał zakaźny) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy T2A_U13 K_U18 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich T2A_U14 3) Umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K_U19 potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w odniesieniu do stanu wiedzy w biotechnologii oraz ma umiejętność oceny przydatności technologicznej surowców oraz doboru procesu technologicznego w odniesieniu do wymagań jakościowych produktu; potrafi krytycznie ocenić wyniki własnych badań eksperymentalnych oraz określić kierunek dalszych badań prowadzących do rozwiązania problemów z zakresu biotechnologii i T2A_U09 T2A_U15

K_U20 K_U21 studia II stopnia, profil ogólnoakademicki inżynierii bioprocesowej potrafi zaprojektować i ocenić przebieg eksperymentu oraz procesu z zakresu biotechnologii, dokonać analizy możliwości zintegrowania procesów jednostkowych ze względu na surowiec, produkt uboczny lub produkt finalny, zgodnie z zasadami oszczędności materiałów i energii potrafi diagnozować problemy, przewidywać skutki i wyjaśniać mechanizmy procesów biologicznych w różnych gałęziach przemysłu T2A_U19 T2A_U17 T2A_U18 K_U22 ma umiejętność planowania przedsięwzięcia technologicznego, obejmującego analizę zasobów, projektowanie techniczne, ocenę finansową projektu, analizę oddziaływania na środowisko oraz marketing, np. proponuje stosowanie określonej grupy organizmów w celu uzyskania stosownego efektu/bioproduktu T2A_U16 T2A_U18 T2A_U19 K_U23 potrafi odpowiednio wykorzystywać zasoby naturalne, kierując się zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz rozpoznaje i identyfikuje na podstawie kluczy i innych dostępnych narzędzi elementy przyrody ożywionej i nieożywionej T2A_U10 T2A_U18 K_U24 potrafi korzystać zarówno z tradycyjnych technik mikrobiologicznych, jak i metod molekularnych w biotechnologii K_U25 posiada umiejętność adaptacji wiedzy z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych do rozwiązywania problemów biotechnologicznych oraz planowania nowych procesów przemysłowych T2A_U15 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U18 T2A_U19 K_U26 posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy nabytej w ramach specjalności w działalności zawodowej T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 K_K01 KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych T1A_K01

K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 studia II stopnia, profil ogólnoakademicki potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując różne role potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie i innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały T1A_K03 T1A_K04 T1A_K05 T1A_K02 T1A_K07 K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy T1A_K06