Giulia.Onofri
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26 min lettura
TOLC-B

Biologia e Biotecnologie, insieme a Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) e Farmacia, sono alcuni dei corsi di laurea più gettonati dell’area scientifica. Indipendentemente da quale indirizzo si scelga, per accedervi è comunque necessario superare un test di ingresso, spesso a numero programmato, chiamato TOLC-B e organizzato da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso).

Come ogni anno, la concorrenza tra le aspiranti matricole in Biologia e Biotecnologie è molto alta e proprio per questo motivo è importante prepararsi al meglio per superarlo.

Il primo passo per farlo è sicuramente quello di conoscere in modo dettagliato come si struttura la prova, i criteri con cui viene assegnato il punteggio e anche quali sono le Università italiane che adottato il TOLC-B.
Vediamo allora tutte le informazioni utili da conoscere prima di sostenere il TOLC-B.

Indice

  1. Quando si svolge il Test TOLC-B 2025: le date
  2. Come funziona il TOLC-B 2025: struttura e quiz
  3. Quali università accettano il Test TOLC-B 2025: lista degli atenei
  4. Come viene assegnato il punteggio TOLC-B test ingresso 2025
  5. Quali sono gli argomenti del TOLC-B e cosa studiare
  6. Simulazioni TOLC-B 2025
  7. Altri materiali e guide TOLC CISIA 2025

Quando si svolge il Test TOLC-B 2025: le date

Il test TOLC è la versione telematica del test CISIA e, in particolare, il Test TOLC-B è quello adottato per le prove di ingresso a numero programmato nell’area scientifica relativa a Biologia e a Biotecnologie. Per conoscere date e orari del TOLC-B consulta il calendario 2025 del CISIA.

Come funziona il TOLC-B 2025: struttura e quiz

Il test si compone di 50 quesiti divisi in quattro sezioni a cui se ne aggiunge una quinta rappresentata dalla conoscenza della lingua inglese composta da 30 domande. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prime quattro sezioni è di 110 minuti mentre per completare la quinta si hanno 15 minuti, per un tempo complessivo di 125 minuti.
Il TOLC-B è strutturato nel seguente modo:

  • 20 quesiti di Matematica di base in 50 minuti;
  • 10 quesiti di Biologia in 20 minuti;
  • 10 quesiti di Fisica in 20 minuti;
  • 10 quesiti di Chimica in 20 minuti;
  • 30 quesiti di Inglese in 15 minuti.

Per sapere tutti gli argomenti del TOLC-B 2025 per ogni sezione rimandiamo alla pagina ufficiale del CISIA.

Quali università accettano il Test TOLC-B 2025: lista degli atenei

Il CISIA ancora non ha pubblicato la lista delle università in cui si terrà il TOLC-B nel 2025. La pagina dedicata appare infatti in aggiornamento. Non appena verrà rilasciata la lista ufficiale, aggiorneremo questo articolo. 
Nel frattempo, però, forniamo qui di seguito l'elenco con le università che, l'anno scorso, hanno adottato il TOLC-B per l'accesso alla Facoltà di Biologia e Biotecnologie.
ATTENZIONE: le università potrebero non essere le stesse di quest'anno.
  • Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa
  • Università degli Studi di Cagliari
  • Università degli Studi di Teramo
  • Università di Siena
  • Sapienza – Università di Roma
  • Università degli Studi della Basilicata
  • Università degli Studi dell’Aquila
  • Università degli Studi del Molise
  • Università degli Studi di Brescia
  • Università degli Studi di Messina
  • Università degli Studi di Milano
  • Università degli Studi di Milano-Bicocca
  • Università degli Studi di Napoli Federico II
  • Università degli Studi di Parma
  • Università di Pavia
  • Università degli Studi di Salerno
  • Università degli Studi di Trento
  • Università degli Studi di Trieste
  • Università degli Studi di Udine
  • Università degli Studi Roma Tre
  • Università della Calabria
  • Università di Pisa
  • Università degli studi di Verona
  • Università di Torino

Fai sempre riferimento al bando dell'ateneo per cui intendi sostenere il test, così da avere tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento. Come detto, infatti, il TOLC-B è previsto per diverse facoltà e non tutte le università lo adottano per ogni corso.

Studente che ha superato il TOLC-B

Come viene assegnato il punteggio TOLC-B test ingresso 2025

Come funziona la valutazione del TOLC-B? Il punteggio viene assegnato secondo i seguenti criteri:

  • 1 punto per ogni risposta corretta;
  • -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
  • 0 punti per ogni risposta non data.
Diversamente viene valutata invece la sezione dedicata alle domande di inglese, che comprende 30 domande a cui rispondere in 15 minuti: in questo caso per le risposte sbagliate non vengono tolti punti. Inoltre il punteggio della sezione di inglese non fa parte del punteggio totale della prova, ma serve solo per individuare quegli studenti che hanno delle lacune nella lingua. In base al risultato totalizzato sono assegnate diverse fasce di recupero:

  • ≤ 6 = bisogna seguire un corso d’inglese a livello principiante (A1);
  • 7-16 = bisogna seguire un corso d’inglese di primo livello (A2);
  • 17-23 = bisogna seguire un corso d’inglese di livello intermedio (B1);
  • 24-30 = bisogna sostenere l’esame d’inglese di livello B1* senza necessità di seguire un corso.

Quali sono gli argomenti del TOLC-B e cosa studiare

Venti quesiti di matematica di base, dieci quesiti di biologia, dieci quesiti di chimica e dieci di fisica. E' il contenuto del TOLC-B 2025: ecco i principali argomenti da studiare:
 
MATEMATICA:
  • Numeri – Numeri primi, scomposizione in fattori primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Divisione con resto fra numeri interi. Potenze, radici, logaritmi. Numeri decimali. Frazioni. Percentuali. Media (aritmetica).
  • Algebra  Manipolazione di espressioni algebriche. Concetto di soluzione e di “insieme delle soluzioni” di una equazione, di una disequazione, di un sistema di equazioni e/o disequazioni. Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi lineari.
  • Geometria – Principali figure piane e loro proprietà elementari. Teorema di Pitagora. Proprietà dei triangoli simili. Seno, coseno e tangente di un angolo ottenuti come rapporti fra i lati di un triangolo rettangolo. Perimetro e area delle principali figure piane. Incidenza, parallelismo, perpendicolarità tra rette nel piano. Principali figure nello spazio (rette, piani, parallelepipedi, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere). Volume dei solidi elementari. Coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta per due punti. Equazione di una retta per un punto e parallela o perpendicolare a una retta data. Pendenza e intersezioni con gli assi di una retta data. Condizione di perpendicolarità fra due rette. Distanza tra due punti.
  • Funzionigraficirelazioni – Linguaggio elementare delle funzioni. Funzioni iniettive, surgettive, bigettive (o corrispondenze biunivoche). Funzioni composte, funzioni invertibili e funzione inversa. Grafico di una funzione. Funzioni potenza, radice, valore assoluto, polinomi di primo e secondo grado, funzione 1/x, e loro grafici. Funzioni esponenziale e logaritmo, in base 2 e 10, e loro grafici. Funzioni sen x e cos x, e loro grafici. Semplici equazioni e disequazioni costruite con queste funzioni.
  • Combinatoria e probabilità – Rappresentazione e conteggio di insiemi di combinazioni di vario tipo. Calcolo della probabilità di un evento in semplici situazioni.
  • Logica e linguaggio – In una certa situazione e date certe premesse, stabilire se un’affermazione è vera o falsa (deduzione). Negare un’affermazione data. Interpretare le locuzioni “condizione necessaria”, “condizione sufficiente” e “condizione necessaria e sufficiente”.
  • Modellizzazione, comprensione, rappresentazione, soluzione di problemi – Formulare in termini matematici una situazione o un problema. Comprendere testi che usano linguaggi e rappresentazioni diverse. Rappresentare dati, relazioni e funzioni con formule, tabelle, diagrammi a barre e altre modalità grafiche. Risolvere un problema, adottando semplici strategie, combinando diverse conoscenze e abilità, facendo deduzioni logiche e semplici calcoli.

Studentessa che studia per il 1200 TOLC-B

BIOLOGIA

  • Molecole biologiche – Importanza dell’acqua in biologia. Conoscere in dettaglio la composizione chimica dei viventi: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Polimeri e monomeri. Struttura e funzione delle macromolecole.
  • Organizzazione della cellula – Le differenze fondamentali tra cellula procariotica e cellula eucariotica; la struttura e le funzioni di base della membrana plasmatica e dei principali organuli della cellula eucariotica; saperli identificare in disegni schematici. Le differenze fondamentali tra cellula animale e cellula vegetale. Le teorie che spiegano l’origine della cellula eucariotica, con particolare riguardo alla teoria endosimbiontica per mitocondri e cloroplasti.
  • Fondamenti di genetica – Le modalità di trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari a livello di cellule procariotiche ed eucariotiche, di individui e popolazioni. La struttura del materiale genetico e suoi livelli di organizzazione in sistemi microbici, vegetali e animali, incluso l’uomo. La regolazione dell’espressione genica e i meccanismi di mutagenesi.
  • Basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà. Riproduzione e sviluppo. Cicli vitali.
    – Divisione cellulare nei procarioti. Significato della divisione cellulare in organismi eucarioti unicellulari e pluricellulari. La mitosi e la duplicazione cellulare. La meiosi e la riproduzione sessuata. Gameti e formazione dello zigote. Le tappe principali dello sviluppo embrionale. Differenze nel ciclo vitale di animali (diplonte) e vegetali (aplodiplonte).
  • Elementi di anatomia e fisiologia degli animali e dell’uomo – Organizzazione gerarchica degli organismi pluricellulari: cellule, tessuti, organi e sistemi.
  • Elementi di anatomia e fisiologia dei vegetali – Conoscenze elementari della struttura e funzione dei principali tessuti e organi vegetali. Conoscenze di base sulla fotosintesi clorofilliana, legata alla capacità di convertire l’energia luminosa in energia chimica per la produzione di molecole organiche. Importanza degli organismi vegetali negli ecosistemi, sia per la nutrizione di altri organismi, sia per la produzione di ossigeno e il consumo di anidride carbonica che si verificano nel processo fotosintetico. Importanza delle radici nelle piante terrestri, per le loro funzioni di ancoraggio delle piante al terreno e di assorbimento di acqua e nutrienti minerali.
  • Biodiversità, classificazione, evoluzione – Linee generali dell’evoluzione dei viventi e la loro classificazione in Domini e Regni. Riconoscere la biodiversità: caratteristiche generali dei Batteri, Protisti, Funghi, Piante, Animali. I virus. Classificare la biodiversità: concetti generali di classificazione e filogenesi, omologia e analogia. I meccanismi dell’evoluzione: variabilità genetica, selezione naturale, adattamento, speciazione ed estinzione.
  • Elementi di bioenergetica – I principali processi metabolici attraverso cui le cellule convertono, immagazzinano, utilizzano e scambiano energia. Le linee generali della fotosintesi clorofilliana, della respirazione aerobica e anaerobica, della glicolisi e della fermentazione. Comprendere le differenze tra catabolismo e anabolismo. Definizioni di metabolismo autotrofo e eterotrofo. Avere conoscenze di base sulla catalisi enzimatica. Gli elementi di base della nutrizione umana, ovvero quali sono le sostanze nutritive e le altre sostanze presenti negli alimenti che svolgono un ruolo nel sostentamento, la crescita, la riproduzione e la salute dell’uomo.
  • Elementi di ecologia  Conoscenze elementari su a) le interazioni tra gli organismi e tra organismi e ambiente, ai diversi livelli di gerarchia biologica: individui, popolazioni (insiemi di organismi della stessa specie che colonizzano un determinato territorio), comunità (insiemi strutturati di popolazioni) ed ecosistemi (le comunità corredate dall’ambiente fisico-chimico che le ospita), b) i flussi di energia e i cicli della materia che permettono il mantenimento delle funzioni ecosistemiche, c) i fattori che determinano l’abbondanza e la distribuzione degli organismi e la biodiversità.
  • Elementi di biotecnologie – Conoscenza elementare delle tecniche che utilizzano organismi viventi per la produzione di beni e servizi, le cui applicazioni spaziano dall’industria farmaceutica a quella alimentare e possono anche avere importanti applicazioni in campo medico.

FISICA

  • Cinematica e Dinamica del punto materiale – Descrizione del moto: velocità e accelerazione, grafico della legge oraria, velocità angolare e periferica, accelerazione angolare, moto armonico semplice. Moti rettilinei, accelerazione di gravità, caduta libera di un grave. Moti curvilinei in due dimensioni, ad esempio moto del proiettile e moto circolare uniforme accelerazione e forza centripeta. Principio di relatività galileiana e forze apparenti: velocità e accelerazione in sistemi di riferimento in moto relativo uniforme o accelerato. Le tre leggi della dinamica. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido esteso (risultanti di forze e momenti delle forze) con applicazioni: piano inclinato, leva, carrucola, verricello. Legge di Hooke. Forze di attrito. Moto del baricentro di un corpo rigido. Quantità di moto e impulso, la seconda legge della dinamica scritta come variazione di quantità di moto. Lavoro. Potenza. Energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale nel sistema del laboratorio, energia potenziale elastica. Principi di conservazione. Urti elastici e anelastici (casi particolari: urto centrale, urto contro una parete rigida). Gravitazione universale, forza ed energia potenziale gravitazionale, accelerazione di gravità su un pianeta, moto di satelliti e pianeti.
  • Meccanica dei fluidi – Grandezze: densità, pressione (nei liquidi e nei gas), flusso, portata. Statica dei fluidi: principi di Pascal, Stevino, Archimede. Equazione della continuità. Principio di Torricelli, Equazione di Bernoulli.
  • Teoria cinetica dei gas e Termodinamica  Leggi dei gas perfetti. Equazione di stato dei gas perfetti. Pressione ed energia interna di un gas perfetto monoatomico. Temperatura assoluta. Calore, calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato e Calori latenti. Primo principio della termodinamica. Rendimento di una macchina termica (ciclo di Carnot) reversibilità/irreversibilità dei cicli termodinamici.
  • Elettrostatica e correnti elettriche  Carica elettrica. Legge di Coulomb e campo elettrico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (ad esempio: carica puntiforme, sfera carica e piano uniformemente carico). Moto di cariche puntiformi in un campo elettrico uniforme. Conduttori ed induzione elettrostatica. Potenziale elettrostatico, superfici equipotenziali, differenza di potenziale. Energia potenziale di un campo uniforme e di due cariche puntiformi. Distribuzione di cariche, campo e potenziale per un conduttore in equilibrio elettrostatico. Capacità di un condensatore, capacità equivalente per condensatori in serie e parallelo. Energia elettrostatica del campo uniforme. Corrente elettrica, moto delle cariche, leggi di Ohm, resistenza elettrica, resistenza equivalente per resistori in serie e in parallelo. Forza elettromotrice e resistenza interna dei generatori. Effetto Joule.
  • Oscillazioni, onde e ottica – Moto armonico semplice: periodo, pulsazione ampiezza. Onde: ampiezza, frequenza, lunghezza d’onda, velocità. Principio di sovrapposizione e interferenza di onde armoniche. Onde stazionarie. Trasporto di energia: densità di energia e intensità di un’onda, attenuazione con la distanza dalla sorgente puntiforme per un’onda sferica. Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione, legge di Snell e indice di rifrazione, riflessione totale interna. Specchi piani e sferici: costruzione delle immagini e legge dei punti coniugati. Lenti sottili: costruzione delle immagini e legge dei punti coniugati. Dispersione cromatica.
  • Magnetismo – Dipolo magnetico, magneti permanenti. Forza di Lorentz: moto di cariche puntiformi in campi magnetici uniformi. Legge di Ampere, Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di filo e in un solenoide indefinito. Forza esercitata da un campo magnetico su una corrente elettrica, forze tra fili percorsi da corrente (rettilinei e paralleli).
  • Campo elettromagnetico  Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico e natura della luce.
  • Fisica Moderna – Struttura dell’atomo e del nucleo, decadimenti radioattivi. Relatività ristretta: costanza di c, contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi, energia relativistica, leggi di conservazione. Fotone, energia e frequenza, effetto fotoelettrico. Dualismo onda-particella, esperimento di Young con doppia fenditura. Principio di indeterminazione.

CHIMICA

  • Proprietà macroscopiche della materia – Per proprietà macroscopiche della materia si intendono le proprietà osservabili della materia stessa. La comprensione del comportamento dei materiali è utile per interpretare le situazioni che si possono incontrare nella quotidianità. E’ inoltre importante comprendere la differenza tra cambiamenti di tipo fisico e di tipo chimico dei materiali.
  • Proprietà microscopiche della materia e composizione delle sostanze  Comprendere il modello particellare della materia è importante per spiegare le proprietà dei materiali, le loro interazioni ed i loro usi. La struttura della materia può essere spiegata mediante particelle chiamate atomi composte da protoni, neutroni ed elettroni. Lo studio della struttura atomica, della configurazione elettronica e delle teorie del legame permette una migliore comprensione delle proprietà dei metalli, delle sostanze ioniche, composti solidi covalenti e delle strutture molecolari covalenti.
  • Reazioni chimiche e stechiometria – E’ di fondamentale importanza acquisire la capacità di leggere, scrivere ed interpretare correttamente gli schemi di reazione, oltre a sapere operare con le unità di misura necessarie per determinare le quantità di sostanze coinvolte in un processo o in una trasformazione chimica. La stechiometria descrive le proporzioni tra gli atomi nelle molecole e tra i reagenti e i prodotti nelle reazioni chimiche. Queste informazioni sono usate per bilanciare gli schemi delle reazioni chimiche. Lo studio del percorso che ha condotto alla formulazione delle leggi fondamentali della chimica aiuta a comprendere e applicare il modello particellare della materia su scala microscopica.
  • Andamenti periodici e struttura atomica  Molte proprietà di sostanze semplici ed atomi mostrano un andamento periodico. La configurazione elettronica dell’atomo di un elemento determina sia la sua collocazione nella tavola periodica sia la sua reattività nei confronti degli altri atomi della tabella. Gli andamenti periodici possono essere usati per predire le proprietà atomiche.
  • Composti, proprietà e nomenclatura dei composti. Soluzioni e proprietà delle soluzioni – Acquisire la terminologia corretta e saper assegnare la nomenclatura ai composti e agli ioni è essenziale per poter capire e parlare di chimica. Nonostante questa premessa, queste conoscenze possono essere raggiunte passo dopo passo nell’acquisizione dei principi chimici basilari e nella conoscenza delle varie reazioni chimiche.
  • Termodinamica e cinetica – I movimenti delle particelle spiegano le proprietà dei gas. Il movimento degli atomi e delle molecole, così come la cinetica, permette un collegamento con gli equilibri chimici. Relazione tra materia ed energia. In una reazione chimica l’energia può essere assorbita o rilasciata. La velocità delle reazioni chimiche di atomi e molecole dipende dalla frequenza con cui essi si urtano tra loro. Il numero di questi urti è funzione della concentrazione, della temperatura e della pressione delle specie reagenti. I catalizzatori possono essere usati per cambiare la velocità di una reazione chimica. In determinate condizioni una reazione può raggiungere lo stato di equilibrio. Per definire le proprietà di sostanze covalenti è importante aver compreso i concetti di forze intermolecolari, legame idrogeno, interazione dipolo-dipolo e forze di dispersione.
  • Acidi e Basi  Acidi e basi possiedono particolari caratteristiche e sono prodotti chimici che si possono facilmente ritrovare nelle case di tutti. La teoria acido-base e l’uso di indicatori possono essere utilizzati per comprendere le proprietà acide e basiche delle soluzioni saline, gli equilibri in soluzione, oltre a fornire utili collegamenti alle applicazioni pratiche.
  • Ossidazioni e riduzioni – Si definiscono reazioni di ossido-riduzione (redox) quelle reazioni nelle quali gli atomi cambiano il loro stato di ossidazione. Queste reazioni implicano il trasferimento di elettroni tra le specie chimiche. Tali reazioni rivestono un ruolo importante in numerosi fenomeni della vita di tutti i giorni.
  • Chimica organica – La chimica organica studia i composti del carbonio diversi dal monossido di carbonio, dal biossido di carbonio e dai carbonati. Gli idrocarburi, composti che contengono solo carbonio ed idrogeno, subiscono specifiche reazioni come la reazione di sostituzione, la combustione e la reazione di addizione. Molti composti organici sono caratterizzati dalla presenza di gruppi funzionali. Acquisire la capacità di individuare questi gruppi funzionali, di assegnare loro la corretta nomenclature e il tipo di reattività.
  • Chimica applicata – Le misure scientifiche e la loro affidabilità sono essenziali nello studio dei processi chimici. La comprensione dei processi chimici può essere usata per descrivere, spiegare e predire i processi biologici, ambientali ed industriali.

Simulazioni TOLC-B 2025

Adesso è il momento di metterti alla prova con il TOLC-B. Ci sono diverse banche dati da potere consultare, tra cui anche quella delle esercitazioni del CISIA. In alternativa, esercitati con la nostra simulazione del TOLC-B 2025.

Altri materiali e guide TOLC CISIA 2025

Se sei in cerca di altre informazioni sui TOLC 2025 del CISIA, ecco qualche articolo utile:

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