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TU München

Bachelor of Science Physik

Prof. Dr.

2024

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Biophysics - Cheatsheet
Struktur und Funktion von Proteinen und Nukleinsäuren Definition: Struktur und Funktion von Proteinen und Nukleinsäuren - essentielle Biomoleküle mit spezifischen funktionellen und strukturellen Eigenschaften. Details: Proteine: Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur. Primärstruktur: Aminosäuresequenz Sekundärstruktur: \alpha-Helix, \beta-Faltblatt Tertiärstruktur: Räumliche Anordnung ei...

Biophysics - Cheatsheet

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Biophysics - Exam
Aufgabe 1) Proteine und Nukleinsäuren sind essentielle Biomoleküle, die spezifische funktionelle und strukturelle Eigenschaften haben. Proteine bestehen aus Aminosäuren und besitzen verschiedene Strukturebenen: Primärstruktur, Sekundärstruktur, Tertiärstruktur und Quartärstruktur. Ihre Funktionen umfassen Katalyse (durch Enzyme), Strukturgebung und Transport. Nukleinsäuren, wie DNA und RNA, sind d...

Biophysics - Exam

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Welche Strukturen existieren bei Proteinen?

Was kennzeichnet die DNA-Struktur?

Welche Prozesse sind entscheidend für den Genexpression?

Was ist das Hauptziel der UV/Vis-Spektroskopie bei der Untersuchung biologischer Moleküle?

Welche Information liefert die NMR-Spektroskopie über biologische Moleküle?

Welche Methode wird zur Untersuchung von Fluoreszenzeigenschaften biologischer Moleküle verwendet?

Welche Mechanismen des transmembranen Transports gibt es?

Wie lautet die Formel für den Nettofluss bei erleichterter Diffusion?

Welche Einflüsse beschreibt die Michaelis-Menten-Kinetik beim transmembranen Transport?

Was ist alles in den Verfahren der strukturbasierten Wirkstoffentwicklung enthalten?

Welche Schritte sind notwendig für strukuturbasierte Wirkstoffentwicklung?

Was ist ein Beispiel für strukturbasierte Wirkstoffentwicklung?

Was bestimmt die Spontaneität biochemischer Reaktionen?

Unter welcher Bedingung ist eine Reaktion spontan?

Welche Rolle spielen Kopplungsreaktionen in biochemischen Prozessen?

Was ist der Hauptenergiespeicher in Zellen?

Welche Gleichung repräsentiert die Glykolyse?

Welche chemische Reaktion beschreibt die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie bei der Photosynthese?

Was beschreibt die Master-Gleichung in stochastischen Modellen der Biologie?

Welche grundlegenden Theorien werden in stochastischen Modellen der Biologie verwendet?

Für welche Art von Systemen sind stochastische Modelle besonders nützlich?

Was versteht man unter 'Netzwerkmodellierung biologischer Systeme'?

Welche typischen Netzwerke werden in der Netzwerkmodellierung biologischer Systeme betrachtet?

Welche mathematischen Werkzeuge werden zur Analyse der Netzwerkmodellierung biologischer Systeme verwendet?

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

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Molekulare Biophysik

Molekulare Biophysik beschäftigt sich mit dem Verständnis der physikalischen Prinzipien, die den Aufbau und die Funktion biologischer Makromoleküle bestimmen.

  • Struktur und Funktion von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Kräfte und Wechselwirkungen auf molekularer Ebene
  • Molekulardynamik-Simulationen
  • Spektroskopische Methoden zur Untersuchung biologischer Moleküle
  • Molekulare Mechanismen der Enzymaktivität
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Biophysik der Zellmembranen

Die Biophysik der Zellmembranen untersucht die physikalischen Eigenschaften und Funktionen von Zellmembranen sowie den Transport von Molekülen durch die Membran.

  • Struktur und Funktion von Membranproteinen
  • Lipid-Doppelschichten und Membrandynamik
  • Mechanismen des transmembranen Transports
  • Signaltransduktion an Zellmembranen
  • Elektrophysiologie und Ionenkanäle
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Techniken der Strukturbiologie

Techniken der Strukturbiologie befassen sich mit den verschiedenen Methoden zur Bestimmung der dreidimensionalen Strukturen biologischer Makromoleküle.

  • Röntgenkristallographie
  • Kernspinresonanzspektroskopie (NMR)
  • Kryo-Elektronenmikroskopie
  • Kombination von experimentellen und computergestützten Ansätzen
  • Strukturbasierte Wirkstoffentwicklung
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Thermodynamik lebender Systeme

Thermodynamik lebender Systeme untersucht die energetischen Aspekte biologischer Prozesse und die Prinzipien des Energiemanagements in lebenden Organismen.

  • Grundlagen der Thermodynamik
  • Freie Energie und biologische Reaktionen
  • Entropie und Informationsgehalt in biologischen Systemen
  • Kopplung chemischer Reaktionen
  • Energieumwandlung in Zellen
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Mathematische Modellierung in der Biophysik

Mathematische Modellierung bietet Werkzeuge zur Vorhersage und Analyse von biophysikalischen Systemen mittels mathematischer Methoden und Computer-Simulationen.

  • Differentialgleichungen zur Beschreibung biologischer Prozesse
  • Stochastische Modelle in der Biologie
  • Netzwerkmodellierung biologischer Systeme
  • Simulationen und numerische Methoden
  • Anwendung von Computeralgebren in der Biophysik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Biophysics an der TU München - Überblick

Der Kurs Biophysik an der Technischen Universität München bietet eine umfassende Einführung in die faszinierende Schnittstelle zwischen Physik und Biologie. Du wirst tief in die molekularen Mechanismen eintauchen, die den biologischen Prozessen zugrunde liegen. Dabei kombiniert der Kurs theoretische Vorlesungen mit praktischen Übungen und Gruppenarbeiten, um sowohl das Verständnis grundsätzlicher Prinzipien als auch deren Anwendung zu fördern.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Der Kurs umfasst eine detaillierte Struktur, die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte der Biophysik behandelt. Materialien werden in Form von Vorlesungen, Gruppenarbeiten und praktischen Übungen organisiert.

Studienleistungen: Die Studienleistungen beinhalten Prüfungen über Theorie und Anwendung.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Molekulare Biophysik, Biophysik der Zellmembranen, Techniken der Strukturbiologie, Thermodynamik lebender Systeme

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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