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TU München

Bachelor of Science Life Sciences Biologie

Prof. Dr.

2024

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Grundlagen Entwicklungsbiologie - Cheatsheet
Unterschiedliche Stadien der Zellentwicklung Definition: Gelangen Zellen von einer undifferenzierten zur ausgereiften Form durch spezifische Entwicklungsstadien. Details: Stammzellen: unbegrenzt teilungsfähig, pluripotent Progenitorzellen: eingeschränkte Teilungsfähigkeit, multipotent Differenzierte Zellen: spezifische Funktionen, begrenzte Teilungsfähigkeit Zellproliferation: Mitose und Zellwachs...

Grundlagen Entwicklungsbiologie - Cheatsheet

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Grundlagen Entwicklungsbiologie - Exam
Aufgabe 1) Unterschiedliche Stadien der Zellentwicklung: Gelangen Zellen von einer undifferenzierten zur ausgereiften Form durch spezifische Entwicklungsstadien. Stammzellen: unbegrenzt teilungsfähig, pluripotent Progenitorzellen: eingeschränkte Teilungsfähigkeit, multipotent Differenzierte Zellen: spezifische Funktionen, begrenzte Teilungsfähigkeit Zellproliferation: Mitose und Zellwachstum Zelld...

Grundlagen Entwicklungsbiologie - Exam

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Welche Eigenschaften haben Stammzellen?

Was beschreibt die Zellproliferation?

Was kennzeichnet differenzierte Zellen?

Was steuern Signalwege während der Gewebebildung?

Welcher Signalweg ist durch die Steuerung von Zellproliferation und Musterbildung bedeutend?

Wie kann die Interaktion von Signalwegen sein?

Was sind Morphogene in der Entwicklungsbiologie?

Was bildet ein morphogenetisches Feld?

Welche Mechanismen regulieren Morphogengradienten zusätzlich?

Was sind Transkriptionsfaktoren und welche Rolle spielen sie?

Welche Funktion haben Enhancer und Silencer in der Genexpression?

Welche Mechanismen gehören zur posttranskriptionalen Kontrolle?

Was versteht man unter Homologie in der Entwicklungsbiologie?

Was sind Hox-Gene?

Was bedeutet Evolvabilität im Kontext der Entwicklungsbiologie?

Was sind pluripotente Stammzellen?

Was sind induzierte pluripotente Stammzellen (iPS)?

Nenne eine Anwendung der Stammzellforschung.

Was ist die Definition der Interaktionen zwischen Zellen und ihrer extrazellulären Umgebung?

Welche Komponenten gehören zur extrazellulären Matrix (EZM)?

Welche Funktionen hat die extrazelluläre Matrix (EZM)?

Was sind Mutationen und wie beeinflussen sie die Entwicklung?

Was sind Beispiele für Mutationen, die die Organentwicklung beeinflussen?

Welche Methoden gibt es zur gezielten Mutagenese?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Grundlagen Entwicklungsbiologie an der TU München zu meistern:

01
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Zell- und Gewebedifferenzierung

Zell- und Gewebedifferenzierung beschäftigt sich mit den Mechanismen, durch die aus einer einzelnen Zelle verschiedene Zelltypen und Gewebe entstehen.

  • Unterschiedliche Stadien der Zellentwicklung
  • Molekulare und genetische Steuerung der Differenzierung
  • Signalwege und ihre Rolle bei der Gewebebildung
  • Unterschied zwischen pluripotenten und multipotenten Zellen
  • Beispiele aus der tierischen und pflanzlichen Entwicklung
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Morphogenese

Morphogenese ist der Prozess, durch den Organismen ihre endgültige Form und Struktur erhalten. Dies umfasst sowohl makroskopische als auch subzellige Ebenen.

  • Mechanismen der Zellbewegung und -formung
  • Bedeutung von zellulärer Polarity und Asymmetrie
  • Interaktionen zwischen Zellen und ihrer extrazellulären Umgebung
  • Einfluss von Morphogenen und ihre Gradienten
  • Beispiele morphogenetischer Musterbildung in verschiedenen Organismen
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03
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Entwicklungsgenetik

Entwicklungsgenetik untersucht, wie Gene die Entwicklung eines Organismus steuern und regulieren.

  • Regulation von Genexpressionsnetzwerken
  • Funktion von Transkriptionsfaktoren und Genregulation
  • Mutationen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung
  • Modellorganismen in der Entwicklungsgenetik
  • Genetische Werkzeuge und Methoden zur Untersuchung der Entwicklung
Karteikarten generieren
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Evolutionäre Entwicklungsbiologie

Die evolutionäre Entwicklungsbiologie ('Evo-Devo') verbindet Prinzipien der Evolutionsbiologie und Entwicklungsbiologie, um die Ursprünge und Veränderungen von Entwicklungsprozessen zu verstehen.

  • Vergleichende Entwicklungsprozesse zwischen verschiedenen Arten
  • Homologie und Diversität von Entwicklungsmechanismen
  • Rolle genetischer Veränderungen in der Evolution von Entwicklung
  • Bedeutung von Entwicklungsmechanismen für evolutionäre Innovationen
  • Fossilfunde und ihre Beiträge zur Evo-Devo
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05
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Anwendungen in der medizinischen und biotechnologischen Forschung

Die erlernten Konzepte der Entwicklungsbiologie haben direkte Anwendungen in der medizinischen und biotechnologischen Forschung.

  • Stammzellforschung und regenerative Medizin
  • Krebsbiologie und Entwicklungstheorien
  • Gen-Therapien und Diagnostik
  • Entwicklung neuer biotechnologischer Verfahren
  • Modellierung von Entwicklungsprozessen in vitro
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Grundlagen Entwicklungsbiologie an TU München - Überblick

Im Studiengang Life Sciences Biologie an der Technischen Universität München hast Du die Gelegenheit, an der Vorlesung 'Grundlagen Entwicklungsbiologie' teilzunehmen. Diese Vorlesung führt Dich in die wesentlichen Konzepte der Entwicklungsbiologie ein. Du erhältst Einblicke in die Prozesse der Zell- und Gewebedifferenzierung, die Morphogenese, die Entwicklungsgenetik und die evolutionäre Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung findet im Rahmen des Wintersemesters statt und schließt mit einer Klausur ab.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst eine Einführung in die grundlegenden Konzepte der Entwicklungsbiologie.

Studienleistungen: Es findet eine Klausur am Ende des Semesters statt.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird in jedem Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Zell- und Gewebedifferenzierung, Morphogenese, Entwicklungsgenetik, Evolutionäre Entwicklungsbiologie

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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