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TU München

Bachelor of Science Life Sciences Biologie

Prof. Dr.

2024

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Praxis-Biowissenschaftliche Forschung - Cheatsheet
Struktur und Funktion von DNA, RNA und Proteinen Definition: DNA: doppelhelikale Struktur, speichert genetische Information; RNA: einsträngige Struktur, überträgt genetische Information; Proteine: Polypeptide mit vielfältigen Funktionen Details: DNA: Phosphat-Zucker-Rückgrat, Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C), Guanin (G) RNA: Phosphat-Zucker-Rückgrat, Adenin (A), Uracil (U), Cytosin (C), Guanin ...

Praxis-Biowissenschaftliche Forschung - Cheatsheet

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Praxis-Biowissenschaftliche Forschung - Exam
Aufgabe 1) Du hast kürzlich in einer Biologievorlesung die Struktur und Funktion von DNA, RNA und Proteinen studiert. DNA ist bekannt für ihre doppelhelikale Struktur und die Speicherung genetischer Information. RNA hingegen hat eine einsträngige Struktur und ist für die Übertragung genetischer Information verantwortlich. Proteine sind Polypeptide mit vielfältigen Funktionen wie z.B. Katalyse, Str...

Praxis-Biowissenschaftliche Forschung - Exam

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Was ist die Hauptfunktion der DNA?

Welche Basen sind in RNA vorhanden?

Welche Strukturen bilden die Primärstruktur eines Proteins?

Was ist PCR und welches Enzym wird dafür verwendet?

Welche Temperaturen und Schritte beinhaltet ein typischer PCR-Zyklus?

Wie funktioniert die Gel-Elektrophorese und wofür wird sie verwendet?

Was beschreibt die Regulation von Stoffwechselwegen auf molekularer Ebene?

Welche Rolle spielt die substratverfügbarkeit bei der Regulation von Stoffwechselwegen?

Nenne einen Mechanismus der enzymatischen Regulation.

Was ist die zentrale Methode zur Amplifikation von DNA zur Analyse in der Molekularen Genetik?

Welche Disziplin befasst sich mit der Analyse und Interpretation genomischer Daten?

Welche Technik im Bereich der Genomik ermöglicht gezielte Veränderungen im Erbgut?

Was sind genetische Mutationen?

Welche Typen von genetischen Mutationen gibt es?

Welche Folgen können genetische Mutationen haben?

Welche moralischen Prinzipien sind in der biologischen und biomedizinischen Forschung zu beachten?

Was muss in der biomedizinischen Forschung bezogen auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden?

Was versteht man unter dem Einholen informierter Einwilligungen in der Forschung?

Was versteht man unter 'Datenanalyse und Interpretation'?

Welche Methoden werden häufig für die statistische Analyse in der biowissenschaftlichen Forschung verwendet?

Welche Software wird häufig für die Datenanalyse in der biowissenschaftlichen Forschung genutzt?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Praxis-Biowissenschaftliche Forschung an der TU München zu meistern:

01
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Molekularbiologie

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die molekularen Mechanismen, die den biologischen Prozessen zugrunde liegen, und insbesondere auf die Struktur und Funktion von Biomolekülen.

  • Struktur und Funktion von DNA, RNA und Proteinen
  • Molekulare Mechanismen der Genexpression
  • Techniken der Molekularbiologie wie PCR und Gel-Elektrophorese
  • Regulation von Stoffwechselwegen auf molekularer Ebene
  • Signaltransduktionswege und Zellkommunikation
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02
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Genetik

In der Genetik geht es um die Vererbung von Merkmalen und die Variation in den Organismen sowie um die Prinzipien der genetischen Analyse.

  • Mendelsche Vererbungsgesetze
  • Chromosomentheorie der Vererbung
  • Molekulare Genetik und Genomik
  • Genetische Mutationen und ihre Auswirkungen
  • Gentechnologie und genetische Manipulation
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Biostatistik

Hier werden statistische Methoden zur Analyse biologischer Daten behandelt, um die Studierenden in der Nutzung von Statistiken in der Forschung zu schulen.

  • Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Deskriptive und inferenzielle Statistik
  • Hypothesentests und Konfidenzintervalle
  • Regressionsanalyse und Varianzanalyse (ANOVA)
  • Verwendung von statistischer Software wie R oder SPSS
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Forschungsethik

Dieser Bereich befasst sich mit den ethischen Überlegungen und Richtlinien, die in der wissenschaftlichen Forschung beachtet werden müssen.

  • Ethik in der biologischen und biomedizinischen Forschung
  • Tierschutz und humane Tierversuche
  • Informierte Einwilligung und Datenschutz
  • Wissenschaftliche Integrität und Vermeidung von Fehlverhalten
  • Globale und soziale Auswirkungen der wissenschaftlichen Forschung
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Zusammenhängendes Forschungsprojekt

Das Abschlussprojekt integriert die behandelten Themen und ermöglicht den Studierenden praktische Erfahrung in der biowissenschaftlichen Forschung.

  • Durchführung eines eigenständigen Forschungsprojektes
  • Datenanalyse und Interpretation
  • Präsentation und Verteidigung der Forschungsergebnisse
  • Schriftliche Dokumentation und Berichtserstellung
  • Teamarbeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Praxis-Biowissenschaftliche Forschung an TU München - Überblick

Der Kurs 'Praxis-Biowissenschaftliche Forschung' an der Technischen Universität München bietet Studierenden der Life Sciences Biologie eine umfassende Einführung in die Praxis der biowissenschaftlichen Forschung. Diese Veranstaltung, die als Seminar konzipiert ist, verbindet theoretische Kenntnisse mit praktischen Fertigkeiten und bereitet Dich optimal auf eine Karriere in diesem spannenden Feld vor. Der Kurs wird jedes Sommersemester angeboten und deckt sowohl molekularbiologische als auch genetische Aspekte ab, ergänzt durch Biostatistik und Fragen der Forschungsethik.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Die Studienleistungen bestehen aus einem Abschlussprojekt und Präsentationen.

Angebotstermine: Der Kurs wird im Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Molekularbiologie, Genetik, Biostatistik, Forschungsethik

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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