Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie)

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TU München

Master of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) - Cheatsheet
Genetische und epigenetische Veränderungen in Krebszellen Definition: Änderungen in der genetischen und epigenetischen Landschaft von Zellen, die zur Krebsentstehung und -progression beitragen. Details: Genetische Veränderungen: Mutationen, chromosomale Umlagerungen, Amplifikationen, Deletionen Epigenetische Veränderungen: DNA-Methylierung, Histonmodifikation, nicht-kodierende RNAs Protoonkogene &...

Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) - Cheatsheet

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Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) - Exam
Aufgabe 1) Krebszellen unterliegen vielfältigen genetischen und epigenetischen Veränderungen, welche zur Tumorgenese und Tumorprogression beitragen. Diese Veränderungen umfassen Mutationen, chromosomale Umlagerungen, Amplifikationen und Deletionen sowie epigenetische Modifikationen wie DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und die Wirkung nicht-kodierender RNAs. Diese genetischen und epigenetisch...

Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) - Exam

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Was sind genetische Veränderungen in Krebszellen?

Welche epigenetischen Veränderungen gibt es in Krebszellen?

Welche Rolle spielen epigenetische Marker in der Krebsforschung?

Was kodieren Proto-Onkogene und was können Mutationen in ihnen bewirken?

Welche Mutationsarten können Proto-Onkogene in Onkogene verwandeln?

Nenne drei Beispiele für Onkogene.

Was sind die Hauptfunktionen von Tumor-Suppressor-Genen?

Was besagt die Knudson-Hypothese?

Welche der folgenden Gene sind bekannte Tumorsuppressorgene?

Was beeinflusst das Tumorwachstum und die Tumorprogression?

Welche Phasen gehört nicht zur Metastasierung?

Was ist die EMT in der Tumorbiologie?

Was sind die Haupt-Signaltransduktionswege in der Onkogenese?

Welche Rolle spielen Onkogene in der Signaltransduktion in der Onkogenese?

Wie führen Mutationen in Signaltransduktionswegen zur Krebsentstehung?

Was sind DNA-Schäden?

Welche Mechanismen gehören zur DNA-Reparatur?

Welche Enzyme sind wichtig für die DNA-Reparatur?

Was ist das Ziel von Immuntherapieansätzen und Checkpoint-Inhibitoren?

Nenne zwei Haupttypen von Checkpoint-Inhibitoren.

Welche Nebenwirkungen können durch Checkpoint-Inhibitoren auftreten?

Was ist die Hauptfunktion der personalisierten Therapie in der Molekulardiagnostik?

Welche Technologie wird zur Identifikation somatischer Mutationen in der Molekulardiagnostik verwendet?

Welche Methode ermöglicht nicht-invasives Monitoring durch zirkulierende Tumor-DNA?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) an der TU München zu meistern:

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Krebsbiologie

Die Krebsbiologie untersucht die grundlegenden Prinzipien, die die Entstehung und das Wachstum von Krebszellen bestimmen.

  • Entstehung und Entwicklung von Krebs
  • Unterschiede zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren
  • Tumormikroumgebung
  • Metastasierung und deren Mechanismen
  • Genetische und epigenetische Veränderungen in Krebszellen
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Molekulare Mechanismen der Onkogenese

Die molekularen Mechanismen der Onkogenese fokussieren sich auf die zellulären Signalwege und genetischen Veränderungen, die Krebs verursachen.

  • Proto-Onkogene und Onkogene
  • Tumor-Suppressor-Gene
  • Signaltransduktionswege in der Onkogenese
  • DNA-Schäden und Reparaturmechanismen
  • Epigenetische Regulation in der Krebsentstehung
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Tumorimmunologie

Tumorimmunologie befasst sich mit der Interaktion zwischen dem Immunsystem und Tumoren sowie den Mechanismen der Immunflucht von Krebszellen.

  • Immunüberwachung und -reaktion auf Tumorzellen
  • Immuntherapieansätze und -strategien
  • Tumorassoziierte Makrophagen und ihre Rolle
  • T-Zell-vermittelte Immunantwort
  • Checkpoint-Inhibitoren und ihre Wirkmechanismen
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Therapien bei Krebserkrankungen

Die verschiedenen Therapieansätze bei Krebserkrankungen umfassen sowohl konventionelle als auch moderne, zielgerichtete Therapien.

  • Chemotherapie und ihre Wirkmechanismen
  • Strahlentherapie und ihre Anwendung
  • Gezielte Therapien wie Kinase-Inhibitoren
  • Immuntherapien und CAR-T-Zellen
  • Kombinationstherapien und personalisierte Medizin
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Praxisbezogene Anwendung und Forschung

Die Vorlesung behandelt auch praxisbezogene Anwendungen und die neuesten Forschungsergebnisse in der molekularen Onkologie.

  • Klinische Studien und ihre Bedeutung
  • Translationale Forschung und ihre Herausforderungen
  • Biomarker in der Krebsdiagnostik
  • Molekulardiagnostische Methoden
  • Zukünftige Perspektiven in der Krebsforschung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Molekulare Onkologie (Wahl Medizische Biologie) an TU München - Überblick

Die Vorlesung Molekulare Onkologie wird im Rahmen des Studiengangs Biologie an der Technischen Universität München angeboten. Sie bietet Dir ein tiefgehendes Verständnis für die molekularbiologischen Grundlagen von Krebserkrankungen. In dieser Vorlesung lernst Du die grundlegenden Mechanismen der Onkogenese, die biochemischen und genetischen Aspekte der Krebsentwicklung sowie innovative Therapien gegen Krebserkrankungen kennen. Darüber hinaus wird ein Fokus auf die Tumorimmunologie gelegt, um die komplexen Interaktionen zwischen Tumoren und dem Immunsystem zu verstehen. Die Inhalte der Vorlesung sind praxisnah und haben einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, um Dich optimal auf eine Karriere in der Krebsforschung oder verwandten Gebieten vorzubereiten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Das Wissen wird am Ende des Kurses durch Klausuren oder Fallstudien geprüft.

Angebotstermine: Der Kurs wird sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Krebsbiologie, Molekulare Mechanismen der Onkogenese, Tumorimmunologie, Therapien bei Krebserkrankungen.

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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