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TU München

Bachelor of Science Life Sciences Biologie

Prof. Dr.

2024

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Einfühung in die Epigenetik - Cheatsheet
DNA-Methylierung und ihre Rolle in der Genexpression Definition: Chemische Modifikation der DNA durch Anhängen von Methylgruppen an Cytosinbasen, meist in CpG-Dinukleotiden. Regulatorischer Mechanismus der Genexpression. Details: Hemmung der Genexpression durch Methylierung von Promotorregionen Erhaltung der Zellidentität Beitrag zur genomischen Prägung Epigenetisches Gedächtnis während der Zellte...

Einfühung in die Epigenetik - Cheatsheet

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Einfühung in die Epigenetik - Exam
Aufgabe 1) DNA-Methylierung und ihre Rolle in der Genexpression Chemische Modifikation der DNA durch Anhängen von Methylgruppen an Cytosinbasen, meist in CpG-Dinukleotiden. Regulatorischer Mechanismus der Genexpression. Hemmung der Genexpression durch Methylierung von Promotorregionen Erhaltung der Zellidentität Beitrag zur genomischen Prägung Epigenetisches Gedächtnis während der Zellteilung Invo...

Einfühung in die Epigenetik - Exam

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Was ist DNA-Methylierung?

Welche Enzyme sind an der DNA-Methylierung beteiligt?

Welche Rolle spielt die DNA-Methylierung in der Genexpression?

Was sind Histonmodifikationen und welche Auswirkungen haben sie auf die Chromatinstruktur?

Welche Histonmodifikation führt typischerweise zur Lockerung der Chromatinstruktur und erhöht die Genexpression?

Welche Histonmodifikation kann sowohl die Aktivierung als auch die Repression von Genen bewirken?

Welche Funktion haben nicht-kodierende RNAs in epigenetischen Prozessen?

Welche Typen von nicht-kodierenden RNAs gibt es und welche Rolle spielen sie in epigenetischen Prozessen?

Nenne ein Beispiel für die Funktion von lncRNA in epigenetischen Prozessen.

Was sind Transkriptionsfaktoren?

Welche Funktionen haben Transkriptionsfaktoren?

Welches Beispiel ist ein Transkriptionsfaktor?

Was sind Chromatin-Remodeling-Komplexe?

Welche Funktionen haben Chromatin-Remodeling-Komplexe?

Welche Mechanismen nutzen Chromatin-Remodeling-Komplexe?

Was ist DNA-Methylierung?

Welche Funktion hat die RNA-Interferenz?

Was bewirkt die Chromatin-Remodellierung?

Was sind epigenetische Biomarker?

Nennen Sie ein Beispiel für einen epigenetischen Biomarker in der Onkologie.

Welche Methoden werden zur Erkennung epigenetischer Biomarker verwendet?

Was kann epigenetische Muster beeinflussen?

Was ist transgenerationale Epigenetik?

Was beschreibt der Begriff 'epigenetischer Drift'?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Einfühung in die Epigenetik an der TU München zu meistern:

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Epigenetische Mechanismen

Die Vorlesung behandelt die verschiedenen Mechanismen, durch die epigenetische Veränderungen hervorgerufen werden, und wie sie die Genexpression beeinflussen.

  • DNA-Methylierung und ihre Rolle in der Genexpression
  • Histonmodifikationen und deren Auswirkungen auf die Chromatinstruktur
  • Nicht-kodierende RNAs und ihre Funktion in epigenetischen Prozessen
  • Polycomb und Trithorax Gruppenproteine in der epigenetischen Regulation
  • Epigenetische Plastizität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Zelltypen
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Genregulation

Dieses Thema deckt die grundlegenden Konzepte der Genregulation ab, einschließlich der Unterschiede zwischen epigenetischer und genetischer Kontrolle.

  • Transkriptionsfaktoren und ihre Rolle in der Genexpression
  • Enhancer und Silencer Sequenzen
  • Modulation der Genaktivität durch epigenetische Marker
  • Genomische Imprinting und seine Bedeutung
  • Technologien zur Untersuchung der Genregulation
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03
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Chromatinstruktur

Es wird erklärt, wie die Chromatinstruktur organisiert ist und wie Änderungen in der Chromatinarchitektur die genetische Information regulieren.

  • Grundlagen der Chromatinstruktur: Nukleosomen und Chromosomen
  • Chromatin-Remodeling-Komplexe und ihre Funktion
  • Lamina-assoziierte Domänen (LADs) und ihre Rolle in der Genregulation
  • Epigenetische Modifikationen und Chromatinzugänglichkeit
  • Techniken zur Untersuchung der Chromatinstruktur
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Vererbung von epigenetischen Modifikationen

Die Vorlesung behandelt, wie epigenetische Modifikationen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden können.

  • Mechanismen der epigenetischen Vererbung
  • Unterschiede zwischen somatischer und Keimbahn-Vererbung
  • Epigenetische Reprogrammierung während der Entwicklung
  • Transgenerationale epigenetische Effekte
  • Bedeutung der epigenetischen Vererbung für die Evolution und Krankheiten
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Praktische Anwendungen der Epigenetik

Dieser Teil konzentriert sich auf die praktischen Anwendungen der epigenetischen Forschung in Medizin und Biotechnologie.

  • Epigenetische Biomarker in der Diagnostik
  • Epigenetische Therapien und ihre Anwendung
  • Klonierung und Stammzellforschung
  • Einfluss der Umwelt auf epigenetische Muster
  • Zukünftige Perspektiven der epigenetischen Forschung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Einführung in die Epigenetik an der Technischen Universität München - Überblick

In der modernen Biologie spielt die Epigenetik eine zentrale Rolle bei der Erklärung, wie Umwelteinflüsse und genetische Informationen interagieren. Der Kurs Einführung in die Epigenetik, angeboten von der Technischen Universität München im Rahmen des Studiengangs Life Sciences Biologie, vermittelt Dir fundiertes Wissen in diesem spannenden Forschungsfeld. Du erwirbst ein tiefes Verständnis epigenetischer Mechanismen und deren Bedeutung für Genregulation und Chromatinstruktur. Zudem werden Aspekte der Vererbung epigenetischer Modifikationen behandelt. Diese Vorlesung kombiniert akademisches Wissen mit praktischen Einblicken und bereitet Dich optimal auf weiterführende Studien und Forschungen in der Biologie vor.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Modulstruktur beinhaltet Vorlesungen, Seminare und Praktika.

Studienleistungen: Studienleistungen bestehen aus einer Kombination von Prüfungen und Hausarbeiten.

Angebotstermine: Der Kurs wird meist im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Epigenetische Mechanismen, Genregulation, Chromatinstruktur, Vererbung von epigenetischen Modifikationen

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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