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TU München

Staatsexamen Medizin

Prof. Dr.

2024

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Allgemeine Pathologie - Cheatsheet
Allgemeine Pathologie - Cheatsheet 3D In Vivo Tumormodelle: Erstellung und Anwendung Definition: 3D-In-vivo-Tumormodelle: Simulieren Tumorwachstum im lebenden Organismus, um Verhalten und Reaktion auf Therapien zu untersuchen. Details: Nutzung: Präklinische Forschung, Medikamententests, Verständnis der Tumorbiologie. Erstellung: Implantation von Tumorzellen in Tiermodelle (z.B. Mäuse). Vorteile: R...

Allgemeine Pathologie - Cheatsheet

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Allgemeine Pathologie - Exam
Allgemeine Pathologie - Exam Aufgabe 1) 3D-In-vivo-Tumormodelle: Erstellung und Anwendung 3D-In-vivo-Tumormodelle simulieren Tumorwachstum im lebenden Organismus, um das Verhalten und die Reaktion auf Therapien zu untersuchen. Nutzung: Präklinische Forschung, Medikamententests, Verständnis der Tumorbiologie. Erstellung: Implantation von Tumorzellen in Tiermodelle (z.B. Mäuse). Vorteile: Realistisc...

Allgemeine Pathologie - Exam

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Was sind 3D-In-vivo-Tumormodelle?

Welche Methode wird verwendet, um genetische Modifikationen in 3D-Tumormodellen durchzuführen?

Welche Herausforderung besteht bei der Nutzung von 3D-In-vivo-Tumormodellen?

Was ist Angiogenese und was reguliert sie?

Nenne die Schlüsselmoleküle und Signalwege der Angiogenese?

Welche therapeutischen Ansätze gibt es zur Beeinflussung der Angiogenese?

Was ist Computational Pathology?

Welche Technologien werden in der Computational Pathology verwendet?

Was sind aktuelle Anwendungen von Computational Pathology?

Was sind Krebsstammzellen (CSC)?

Welche Eigenschaften besitzen Krebsstammzellen?

Was sind die therapeutischen Ansätze gegen Krebsstammzellen?

Was untersucht die Epigenetik?

Welche Mechanismen sind für die Epigenetik wichtig?

Wie wird die Epigenetik in der Krebstherapie genutzt?

Was ist die Tumor-Mikroumgebung (TME)?

Welche Zellen in der Tumor-Mikroumgebung sind immunsuppressiv?

Nennen Sie zwei Checkpoint-Moleküle, die mit Immunsuppression assoziiert sind.

Was fördert der PI3K/AKT/mTOR-Signalweg in Tumorzellen?

Wofür ist der Ras/Raf/MEK/ERK-Signalweg verantwortlich?

Welcher Signalweg beeinflusst Zellschicksal und Differenzierung?

Was versteht man unter 'Automatisierung diagnostischer Prozesse'?

Welche Algorithmen sind typische Beispiele, die zur Automatisierung der diagnostischen Prozesse verwendet werden?

Wie kann die Fehlerquote bei der Automatisierung diagnostischer Prozesse berechnet werden?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Allgemeine Pathologie an der TU München zu meistern:

01
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3D In Vivo Tumormodelle

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung und Anwendung von 3D In Vivo Tumormodellen für die Krebsforschung erläutert.

  • Erstellen realitätsnaher Tumormodelle im Labor
  • Anwendung in der Medikamentenentwicklung
  • Untersuchung der Tumor-Mikroumgebung
  • Analyse des Tumorwachstums und der Metastasierung
  • Erforschung von Interaktionen zwischen Tumoren und dem Immunsystem
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Angiogenese

Dieser Teil des Kurses behandelt die Rolle der Angiogenese bei der Tumorentstehung und -progression.

  • Mechanismen der Blutgefäßneubildung
  • Bedeutung der Angiogenese bei der Tumorversorgung
  • Molekulare Signalwege, die die Angiogenese regulieren
  • Therapeutische Ansätze zur Hemmung der Angiogenese
  • Klinische Bedeutung und Anwendungen in der Onkologie
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Computational Pathology

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Anwendung von computergestützten Techniken zur Analyse pathologischer Daten.

  • Verwendung von Machine Learning und KI in der Pathologie
  • Analyse von Bilddaten zur Tumordiagnose
  • Prognose und Risikobewertung durch Datenanalyse
  • Integration von Omics-Daten in die Pathologie
  • Automatisierung von diagnostischen Prozessen
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Krebsstammzellen

In diesem Abschnitt wird die Rolle von Krebsstammzellen in der Tumorbiologie und -therapie behandelt.

  • Eigenschaften und Identifikation von Krebsstammzellen
  • Bedeutung von Krebsstammzellen für die Tumorentstehung
  • Rolle bei der Tumorresistenz und Rückfall
  • Therapeutische Ansätze zur Beseitigung von Krebsstammzellen
  • Forschung und klinische Anwendungsmöglichkeiten
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Epigenetik

Dieser Teil des Kurses befasst sich mit den epigenetischen Modifikationen und deren Einfluss auf die Gesundheits- und Krankheitsentwicklung.

  • Grundlagen der epigenetischen Regulation
  • Epigenetische Veränderungen bei Krebserkrankungen
  • Mechanismen der DNA-Methylation und Histonmodifikation
  • Diagnostische und therapeutische Anwendungen der Epigenetik
  • Bedeutung der Epigenetik in der Tumorprogression und -therapie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Allgemeine Pathologie an der Technischen Universität München - Überblick

Der Kurs 'Allgemeine Pathologie' an der Technischen Universität München bietet Medizinstudierenden eine fundierte Einführung in die Welt der Pathologie. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden sich die Teilnehmer intensiv mit den theoretischen Grundlagen der Pathologie sowie wichtigen medizinischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Der Kurs kombiniert Präsenzvorlesungen mit modernen digitalen Lernformen, um eine umfassende und flexible Lernerfahrung zu gewährleisten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung ist in mehrere Module unterteilt. Die wichtigsten umfasst die Molekulare Pathologie und Organspezifische Molekulare Karzinogenese, die jeweils wöchentlich 2 Stunden in Präsenzform, über Zoom oder als Videoaufzeichnungen angeboten werden. Insgesamt sind mehrere Module zu verschiedenen Themen vorgesehen, die das Spektrum der Allgemeinmedizin abdecken.

Studienleistungen: Die Wissensprüfung erfolgt durch eine schriftliche Klausur am Ende des Semesters. Anmeldungen hierzu erfolgen über TUM-Online und Moodle.

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

Curriculum-Highlights: 3D In vivo Tumormodelle, Angiogenese, Computational Pathology, Krebsstammzellen, Labortierpathologie, räumliche Omics-Lösungen, non-coding RNAs, Omics-Technologien in der Krebsforschung, Onkogene, Tumorsuppressorgene, Epigenetik, Signaltransduktion, Tumorimmunität, Umweltkarzinogenese, Zellschädigung und Zellsterben, Entzündung und Heilung, Neoplasien, Stoffwechselstörungen, Kreislaufstörungen, Tumorpathologie, Wundheilung, Genetische Erkrankungen

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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