Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie)

Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Biologie

TU München

Master of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) - Cheatsheet
Mikroorganismen und ihre Klassifizierung Definition: Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die in verschiedene Kategorien klassifiziert werden, einschließlich Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen. Details: Klassifizierung basierend auf Zellstruktur: Prokaryoten (Bakterien) und Eukaryoten (Pilze, Protozoen). Bakterien: Einzellige Prokaryoten, z.B. E. coli. Viren: Keine Zellen, sonde...

Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) - Cheatsheet

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Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) - Exam
Aufgabe 1) Stell Dir vor, Du bist Teil eines Forschungsteams, das einen neuen Impfstoff gegen einen spezifischen Mikroorganismus entwickeln soll. Um erfolgreich zu sein, musst Du zunächst den Mikroorganismus korrekt klassifizieren und seine biologischen Eigenschaften verstehen. a) Klassifiziere die folgenden Mikroorganismen aufgrund ihrer Zellstruktur. Ordne sie entsprechend in die Kategorien Prok...

Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) - Exam

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Welche Mikroorganismen sind einzellige Eukaryoten, die Krankheiten wie Malaria verursachen können?

Welche Mikroorganismen bestehen aus RNA/DNA und einer Proteinhülle und sind keine Zellen?

Warum ist die Kenntnis von Mikroorganismen für die Impfstoffentwicklung von Bedeutung?

Was sind Pathogenitätsfaktoren in Bezug auf Krankheitserreger?

Woran ist das adaptive Immunsystem beteiligt?

Welche Mechanismen gehören zur angeborenen Immunreaktion?

Was unterscheidet die zelluläre Immunantwort von der humoralen Immunantwort?

Welche Zellen sind beteiligt an der humoralen Immunantwort?

Wie werden die T-Zellen in der zellulären Immunantwort aktiviert?

Was bedeutet die Modulation des Immunsystems durch Impfstoffe?

Welche Immunzelltypen werden durch Impfstoffe aktiviert?

Welche Impfstofftypen werden zur Modulation des Immunsystems verwendet?

Was ist der Hauptvorteil von Subunit- und rekombinanten Impfstoffen?

Nennen Sie zwei Beispiele für Subunit- und rekombinante Impfstoffe.

Was ist essentiell zur Verstärkung der Immunantwort bei Subunit- und rekombinanten Impfstoffen?

Was ist Phase I einer klinischen Studie zur Impfstoffentwicklung?

Worum geht es in Phase II der klinischen Studien?

Welche Phase der klinischen Studie erfasst seltene Nebenwirkungen?

Was umfasst die Überwachung und Pharmakovigilanz von Impfstoffen?

Welche Instrumente werden zur Überwachung und Pharmakovigilanz von Impfstoffen eingesetzt?

Unter wessen Aufsicht erfolgt die Überwachung und Pharmakovigilanz von Impfstoffen?

Was bedeutet Herdenschutz?

Wie errechnet man die Mindestdurchimpfungsrate für Herdenschutz?

Welche Krankheiten können durch Herdenschutz eingedämmt werden?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) an der TU München zu meistern:

01
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Grundlagen der Mikrobiologie

In diesem Abschnitt wirst Du die Basis der Mikrobiologie kennenlernen, die für das Verständnis der Impfstoffentwicklung essenziell ist.

  • Mikroorganismen und ihre Klassifizierung
  • Aufbau und Funktion von Bakterien und Viren
  • Pathogenitätsmechanismen und Wirtsabwehr
  • Diagnostische Methoden in der Mikrobiologie
  • Antimikrobielle Mittel und Resistenzmechanismen
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Immunologie

Dieser Abschnitt behandelt die Immunantwort des Körpers auf Infektionserreger und die Prinzipien der Immunabwehr.

  • Grundlagen des Immunsystems
  • Zelluläre und humorale Immunantwort
  • Immunisierung und Gedächtnisantwort
  • Allergien und autoimmunologische Erkrankungen
  • Modulation des Immunsystems durch Impfstoffe
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Techniken der Impfstoffentwicklung

Hier lernst Du die verschiedenen Methoden zur Herstellung und Charakterisierung von Impfstoffen sowie die verwendeten Technologien kennen.

  • Klassische und moderne Vakzinierungsstrategien
  • Herstellung sowohl lebender als auch inaktivierter Impfstoffe
  • Subunit- und rekombinante Impfstoffe
  • Adjuvantien und Wirkungsverstärker
  • Evaluierung der Immunogenität und Wirksamkeit
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Klinische Prüfung und Zulassung von Impfstoffen

Dieser Abschnitt thematisiert die Phasen der klinischen Prüfung und die regulatorischen Anforderungen zur Zulassung neuer Impfstoffe.

  • Phasen klinischer Studien: von der Präklinik bis zur Phase IV
  • Ethik und Sicherheit in klinischen Studien
  • Regulatorische Rahmenbedingungen und Auflagen
  • Überwachung und Pharmakovigilanz
  • Herstellerverantwortung und Post-Marketing-Überwachung
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05
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Anwendung und gesellschaftliche Aspekte von Impfungen

In diesem Abschnitt erfährst Du, wie Impfstoffe in der Praxis angewendet werden und welche sozialen und ethischen Aspekte dabei eine Rolle spielen.

  • Impfpläne und Empfehlungen der WHO
  • Herdenschutz und Impfabdeckung
  • Gesellschaftliche Akzeptanz und Impfgegner
  • Ethische Überlegungen und Impfpflicht
  • Zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen im Impfstoffbereich
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten (Wahl Medizinische Biologie) an der TU München - Überblick

Die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen ist ein zentrales Thema der modernen Medizinischen Biologie. Der Kurs 'Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten', angeboten von der Technischen Universität München, bietet Dir die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Grundlagen und modernen Techniken zur Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen eingehend zu studieren. Im Rahmen dieses Wahlmoduls erlangst Du ein tiefes Verständnis für die Immunologie, die molekularbiologischen Methoden sowie die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Impfstoffforschung.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Der Kurs umfasst regelmäßig 60 Stunden Präsenzunterricht und 120 Stunden für eigenständige Untersuchungen und Studien.

Studienleistungen: Zum Abschluss des Kurses wird eine Klausur abgelegt sowie eine Fallstudie präsentiert.

Angebotstermine: Der Kurs wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Immunologie, molekularbiologische Methoden, aktuelle Entwicklungen in der Impfstoffforschung, Herausforderungen der Impfstoffentwicklung.

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

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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