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TU München

Master of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) - Cheatsheet
Natürliche Selektion und Adaptation Definition: Prozess, durch den Organismen mit vorteilhaften Merkmalen wahrscheinlicher überleben und sich fortpflanzen. Details: Natürliche Selektion erhöht Allelfrequenzen, die die Fitness steigern. Adaptation: Anpassung eines Organismus an seine Umwelt durch Selektion vorteilhafter Merkmale. Formel (Fitness w): \[ w = \frac{\text{Lebensfähigkeit} \times \text{...

Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) - Cheatsheet

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Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) - Exam
Aufgabe 1) Natürliche Selektion und Adaptation Prozess, durch den Organismen mit vorteilhaften Merkmalen wahrscheinlicher überleben und sich fortpflanzen. Natürliche Selektion erhöht Allelfrequenzen, die die Fitness steigern. Adaptation: Anpassung eines Organismus an seine Umwelt durch Selektion vorteilhafter Merkmale. Formel (Fitness w): \[ w = \frac{\text{Lebensfähigkeit} \times \text{Fruchtbark...

Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) - Exam

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Was ist der Selektionskoeffizient und wie wird er berechnet?

Was ist der Hauptzweck der Adaptation im Evolutionsprozess?

Welche Haupttypen der natürlichen Selektion gibt es?

Was ist das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht?

Welche Bedingungen müssen für das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht erfüllt sein?

Wie lauten die genauen Formeln für die Hardy-Weinberg-Gleichgewicht Allelfrequenzen und Genotypfrequenzen?

Was ist das Ziel der Maximum-Likelihood-Methode?

Welche Formel beschreibt die Maximum-Likelihood-Schätzung?

Wie berechnen Bayes'sche Methoden die Posterior-Verteilung?

Was ist die Methode der Sanger-Sequenzierung bekannt für?

Welche Sequenzierungstechnik ermöglicht eine hohe Durchsatzrate und parallelisierte Ausführung?

Welche sind Anwendungen der Genomsequenzierungstechniken?

Was ist der Zweck von probabilistischen Modellen in der Genetik?

Was ist ein Maximum-Likelihood-Schätzer (MLE)?

Was beschreibt die Likelihood-Funktion?

Was ist das Hauptziel der Populationsgenetik im Kontext der Artbildung?

Was beschreibt das Phylogenetische Konzept der Artbildung?

Welche Rolle spielt die Genomik in der Biostatistik?

Was ist Genfluss?

Wie wird Migration mathematisch dargestellt?

Welche Rolle spielt Genfluss zwischen Populationen?

Was bedeutet Parsimony in der Phylogenetik?

Welche Methode verwendet Wahrscheinlichkeitsanalyse zur Erstellung von phylogenetischen Bäumen?

Wofür wird Bootstrapping in der Phylogenetik verwendet?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) an der TU München zu meistern:

01
01

Evolutionstheorie

Verstehe die Grundlagen der Evolutionstheorie, die die Mechanismen der natürlichen Selektion und genetischen Drift näher beleuchten.

  • Natürliche Selektion und Adaptation
  • Genetische Drift und ihre Auswirkungen
  • Existenz und Bedeutung der genetischen Variation
  • Sexuelle Selektion und Fortpflanzungsstrategien
  • Ko-evolutionäre Prozesse und symbiotische Beziehungen
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02
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Populationsgenetik

Untersuche die genetische Struktur von Populationen und wie sie durch verschiedene Evolutionskräfte beeinflusst wird.

  • Hardy-Weinberg-Gleichgewicht
  • Genfluss und Migration
  • Inzucht und Verwandtschaftsstrukturen
  • Selektion in natürlichen Populationen
  • Genetische Diversifizierung durch Mutation
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03
03

Phylogenetik

Lerne die Methoden zur Rekonstruktion evolutionärer Stammbaume und zur Analyse phylogenetischer Beziehungen.

  • Methoden der phylogenetischen Rekonstruktion
  • Molekulare Uhren und ihre Anwendung
  • Maximum Likelihood und Bayesian-Methoden
  • Konstruieren und Interpretieren von Stammbaumen
  • Anwendung phylogenetischer Methoden in der Systematik
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Genomik

Entdecke die Struktur und Funktion von Genomen in verschiedenen Organismen und ihre Bedeutung für die Evolution.

  • Struktur und Organisation von Genomen
  • Techniken der Genomsequenzierung
  • Analyse genomischer Daten
  • Genregulation und epigenetische Mechanismen
  • Vergleichende Genomik und Evolution
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05
05

Biostatistik

Erlerne die Anwendung statistischer Methoden auf biologische Daten zur Gewinnung aussagekräftiger Ergebnisse.

  • Deskriptive und inferentielle Statistik
  • Probabilistische Modelle und Hypothesentests
  • Multivariate Analysen
  • Regressionsmodelle und Korrelation
  • Statistische Software für biostatistische Analysen
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik) an TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Artbildung: von Populationsgenetik zu Phylogenetik (Wahl Genomik/Biostatistik)' an der Technischen Universität München bietet Dir eine umfassende Einführung in wesentliche Aspekte der biologischen Evolution und Artbildung. Von den Grundlagen der Evolutionstheorie über die Mechanismen der Populationsgenetik bis hin zu modernen phylogenetischen Methoden, behandelt dieser Kurs eine breite Palette wichtiger Themen. Ergänzende Module zu Genomik und Biostatistik geben Dir die Möglichkeit, spezialisierte Kenntnisse zu erwerben und komplexe biologische Daten zu analysieren.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die detaillierte Struktur der Vorlesung - Informationen zur Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine sind derzeit nicht verfügbar.

Studienleistungen: Die detaillierte Struktur der Vorlesung - Informationen zur Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine sind derzeit nicht verfügbar.

Angebotstermine: Die detaillierte Struktur der Vorlesung - Informationen zur Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine sind derzeit nicht verfügbar.

Curriculum-Highlights: Evolutionstheorie, Populationsgenetik, Phylogenetik, Genomik, Biostatistik

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Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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