Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften)

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TU München

Master of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) - Cheatsheet
Zellstrukturen: Zellwand, Zellmembran, Zellkern Definition: Zellwand: stützende und schützende Struktur, Zellmembran: semipermeable Barriere, Zellkern: genetisches Kontrollzentrum, DNA. Details: Zellwand: aus Cellulose, Hemicellulosen, Pektinen; bietet mechanische Festigkeit, Schutz vor Pathogenen Zellmembran: Doppellipidschicht mit eingelagerten Proteinen; reguliert Stofftransport, Kommunikation ...

Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) - Cheatsheet

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Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) - Exam
Aufgabe 1) Betrachte die pflanzliche Zelle mit ihren wesentlichen Strukturen: Zellwand, Zellmembran und Zellkern. Die Zellwand besteht aus Cellulose, Hemicellulosen und Pektinen und bietet mechanische Festigkeit sowie Schutz vor Pathogenen. Die Zellmembran bildet eine semipermeable Barriere, die aus einer Doppellipidschicht und Proteinen besteht, und reguliert den Stofftransport sowie die Kommunik...

Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) - Exam

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Welche Rolle spielt die Zellwand in Pflanzenzellen?

Was ist die Hauptfunktion der Zellmembran?

Was enthält der Zellkern und welche Funktion hat er?

Was ist die erste Stufe der Signalwege in Pflanzen?

Welche chemischen Stoffe spielen oft eine Rolle bei der Signaltransduktion?

Wie endet der Signalweg in Pflanzen?

Welche Umweltfaktoren beeinflussen die Blühinduktion bei Pflanzen?

Was beschreibt das ABC-Modell der Blütenentwicklung?

Welche Hormone sind bei der Blühinduktion wichtig?

Was ist die DNA-Struktur in Pflanzen?

Welche Rolle spielen Chromosomen bei Pflanzen?

Wofür wird CRISPR/Cas9 in der Genom-Editierung verwendet?

Definiere Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen

Nenne zwei Symbioseformen, die zu den Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen gehören.

Welches Signalmolekül ist an pflanzlichen Wechselwirkungen beteiligt?

Was ist Fotosynthese?

Wo findet die Fotosynthese statt?

Welche Summenformel beschreibt die Fotosynthese?

Was sind transgene Pflanzen?

Welche Techniken werden zur Genübertragung bei transgenen Pflanzen verwendet?

Welche Risiken können transgene Pflanzen mit sich bringen?

Was sind Stressantworten und Anpassungsmechanismen in Pflanzen?

Welche Rolle spielen reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Pflanzen?

Welche Phytohormone sind bei abiotischem und biotischem Stress beteiligt?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) an der TU München zu meistern:

01
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Pflanzenzellen

Dieser Abschnitt behandelt die strukturellen und funktionellen Aspekte von Pflanzenzellen sowie deren Bedeutung für das Pflanzenwachstum und die -entwicklung.

  • Zellstrukturen: Zellwand, Zellmembran, Zellkern
  • Organellen: Chloroplasten, Mitochondrien, Vakuolen
  • Zellkommunikation und -transport
  • Fotosynthese und Energiewandlung
  • Zellteilung und -vermehrung
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02
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Signaltransduktion

Hier lernst Du die Mechanismen kennen, mit denen Pflanzen äußere und innere Signale erkennen und darauf reagieren.

  • Signalrezeptoren und -vermittler
  • Hormone und ihre Rolle in der Signalübertragung
  • Signalwege: Von der Wahrnehmung bis zur Antwort
  • Stressantworten und Anpassungsmechanismen
  • Interaktion zwischen Umweltfaktoren und Signalen
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03
03

Pflanzenentwicklung

Der Fokus liegt auf den Entwicklungsstadien von Pflanzen und den genetischen sowie hormonellen Steuerungsmechanismen.

  • Embryogenese und Samenentwicklung
  • Vegetatives Wachstum: Wurzel- und Sprossentwicklung
  • Blühprozesse und Reproduktionsbiologie
  • Genetische Kontrolle der Pflanzenentwicklung
  • Einfluss von Umweltfaktoren auf die Entwicklung
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Genetik der Pflanzen

In diesem Abschnitt werden die genetischen Grundlagen sowie die Anwendung moderner genetischer Methoden in der Pflanzenforschung behandelt.

  • Grundlagen der Pflanzenvererbung
  • Genomstrukturen und -funktionen
  • Molekulare Genetik und Geneditierung
  • Transgene Pflanzen und Biotechnologie
  • Populationsgenetik und Evolution
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Pflanzenökologie und Interaktionen zwischen Pflanzen und Umwelt

Es werden die ökologischen Beziehungen und Interaktionen zwischen Pflanzen und ihrer Umwelt untersucht.

  • Ökosysteme und Biodiversität
  • Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen
  • Pflanzen und abiotische Umweltfaktoren
  • Ressourcennutzung und -konkurrenz
  • Einfluss des Klimawandels auf pflanzliche Ökosysteme
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Plant Systems Biology (Wahl Pflanzenwissenschaften) an TU München - Überblick

Der Kurs Plant Systems Biology, angeboten im Rahmen der Pflanzenwissenschaften an der Technischen Universität München, bietet einen umfassenden Einblick in die komplexen Systeme von Pflanzen. In dieser Vorlesung lernst Du die vielseitigen Aspekte der Pflanzenbiologie kennen, von der Zellstruktur über Signaltransduktionswege bis hin zu ökologischen Interaktionen. Für Studierende der Biologie stellt dieser Kurs eine wertvolle Vertiefung der Pflanzenwissenschaften dar und bietet sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Übungen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Studienleistungen erfolgen durch Prüfungen oder Hausarbeiten am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet in der Regel im Sommersemester statt.

Curriculum-Highlights: Pflanzenzellen, Signaltransduktion, Pflanzenentwicklung, Genetik der Pflanzen, Pflanzenökologie, Interaktionen zwischen Pflanzen und Umwelt

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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