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TU München

Staatsexamen Medizin

Prof. Dr.

2024

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Biochemie - Cheatsheet
Glykolyse und Glukoneogenese Definition: Glykolyse: Abbau von Glukose zu Pyruvat, energieliefernd. Glukoneogenese: Neubildung von Glukose aus Nicht-Kohlenhydratvorstufen, energiekosten. Details: Glykolyse: Abbau von Glukose in 10 Schritten, netto 2 ATP und 2 NADH Gewinn Glukoneogenese: Synthese von Glukose aus Pyruvat, größtenteils in Leber und Niere Schlüsselenzyme Glykolyse: Hexokinase, Phosphof...

Biochemie - Cheatsheet

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Biochemie - Exam
Aufgabe 1) Vergleiche die Prozesse der Glykolyse und Glukoneogenese. Nutze dabei die energetische Bilanz, Enzyme und regulatorische Mechanismen. a) Teil 1: Beschreibe den Ablauf der Glykolyse und liste die Schlüsselenzyme sowie die regulatorischen Moleküle. Berechne die netto ATP-Gewinnung aus der Glykolyse. Lösung: Teil 1: Beschreibe den Ablauf der Glykolyse und liste die Schlüsselenzyme sowie di...

Biochemie - Exam

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Welche Schlüsselenzyme sind in der Glykolyse aktiv?

Was fördert die Glykolyse durch allosterische Regulation?

Wie lautet die Nettoreaktionsgleichung der Glykolyse?

Was beschreibt das Michaelis-Menten-Modell?

Was ist die Michaelis-Menten-Konstante ((K_m))?

Geben Sie die Michaelis-Menten-Gleichung an:

Was ist die Hauptfunktion der Elektronentransportkette in der inneren Mitochondrienmembran?

Welche Rolle spielt Komplex V (ATP-Synthase) im Prozess der oxidativen Phosphorylierung?

Wie entstehen ATP-Moleküle durch die oxidative Phosphorylierung?

Was ist die Definition von Signaltransduktion?

Wie wird ein Signalmolekül verarbeitet, nachdem es an den Rezeptor gebunden hat?

Was ist eine mögliche Antwort auf die Aktivierung von Kinasen oder Transkriptionsfaktoren?

Was versteht man unter Proto-Onkogenen?

Welche genauen Gene sind Tumorsuppressorgene?

Welchen Signalweg umfasst die biochemische Grundlagen von Krebs?

Was ist der Ausgangspunkt der Transkription in der Genexpression?

Welche DNA-Elemente beeinflussen die Genexpression?

Wie wird die Genexpression epigenetisch beeinflusst?

Was versteht man unter dem Fettsäuren- und Aminosäurenstoffwechsel?

Welche Stoffwechselwege sind für den Aminosäureabbau wichtig?

Welches Enzym ist ein Schlüsselenzym im Fettsäureabbau?

Was sind posttranslationale Modifikationen?

Welche Funktion hat die Phosphorylierung in der posttranslationalen Modifikation?

Warum ist die Glykosylierung wichtig?

Weiter

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

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Stoffwechselwege

Der Abschnitt über Stoffwechselwege bietet einen tiefen Einblick in die biochemischen Reaktionen und Pfade, die in lebenden Organismen ablaufen. Wichtige Themen umfassen die Energiemetabolismen und die Biosynthesewege.

  • Glykolyse und Glukoneogenese
  • Citratzyklus
  • Elektronentransportkette und oxidative Phosphorylierung
  • Fettsäuren- und Aminosäurenstoffwechsel
  • Hormonelle Regulation des Stoffwechsels
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Enzymkinetik

Hier wird die Dynamik von Enzymreaktionen untersucht, einschließlich der Mechanismen, durch die Enzyme katalytische Reaktionen beschleunigen. Ihr Verständnis ist essentiell für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten.

  • Grundlagen der Enzymkatalyse
  • Michaelis-Menten-Kinetik
  • Inhibitorentypen und Mechanismen
  • Allosterische Regulation
  • Enzymmechanismen und Katalysemodelle
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Molekulare Biochemie

In diesem Bereich wird der molekulare Aufbau von Biomolekülen und ihre funktionale Bedeutung im biochemischen Kontext untersucht. Wichtige Themen umfassen die Struktur und Funktion von Nukleinsäuren und Proteinen.

  • Struktur und Funktion von DNA und RNA
  • Proteinstruktur und -faltung
  • Signaltransduktion
  • Molekulare Mechanismen der Genexpression
  • Posttranslationale Modifikationen
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04
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Biochemische Pathologie

Dieser Abschnitt befasst sich mit den biochemischen Grundlagen von Krankheiten und deren molekularen Mechanismen. Hier wird untersucht, wie biochemische Prozesse zu pathologischen Zuständen beitragen.

  • Biochemische Grundlagen von Krebs
  • Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Adipositas
  • Neurodegenerative Erkrankungen
  • Kardiovaskuläre Erkrankungen
  • Infektiöse Krankheiten und Immunbiochemie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Biochemie an TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Biochemie' ist ein zentraler Bestandteil des Medizinstudiums an der Technischen Universität München. In diesem Kurs erhältst Du fundierte Kenntnisse über die grundlegenden Konzepte der Biochemie, inklusive metabolischer Wege und deren Regulation, biochemischer Analysemethoden und klinischer Anwendungen. Dies bereitet Dich optimal auf die Herausforderungen in der medizinischen Praxis vor.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Modulkonstruktion der Vorlesung umfasst Grundlagen der Biochemie, metabolische Wege und deren Regulation, biochemische Analysen sowie klinische Anwendungen.

Studienleistungen: Die Studienleistungen beinhalten Prüfungen in Form von Klausuren und mündlichen Prüfungen.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet regelmäßig im Wintersemester statt.

Curriculum-Highlights: Stoffwechselwege, Enzymkinetik, Molekulare Biochemie, Biochemische Pathologie

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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