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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Biologie III: Biochemie und Physiologie - Cheatsheet
Biologie III: Biochemie und Physiologie - Cheatsheet Aminosäuresequenz und Enzymstruktur (Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur) Definition: Aminosäuresequenz bestimmt Struktur und Funktion von Enzymen. Strukturebenen: Primär, Sekundär, Tertiär, Quartär. Details: Primärstruktur: Lineare Sequenz von Aminosäuren in einem Polypeptid, durch Peptidbindungen verknüpft. Sekundärstruktur: Lokal...

Biologie III: Biochemie und Physiologie - Cheatsheet

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Biologie III: Biochemie und Physiologie - Exam
Biologie III: Biochemie und Physiologie - Exam Aufgabe 1) Die Aminosäuresequenz bestimmt die Struktur und Funktion von Enzymen auf verschiedenen Strukturebenen: Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur. Primärstruktur: Dies ist die lineare Sequenz von Aminosäuren in einem Polypeptid, die durch Peptidbindungen verknüpft sind. Sekundärstruktur: Dies umfasst lokale Faltungsmuster, die durch W...

Biologie III: Biochemie und Physiologie - Exam

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Was beschreibt die Primärstruktur von Proteinen?

Was charakterisiert die Sekundärstruktur von Proteinen?

Welche Wechselwirkungen stabilisieren die Tertiärstruktur eines Proteins?

Was sind katalytische Mechanismen von Enzymen?

Was sind Allosterische Stellen?

Welche Arten von Allosterischen Effektoren gibt es?

Was bezeichnet der Begriff Energiestoffwechsel?

Wie viele ATP-Moleküle werden durch die Glykolyse pro Glukosemolekül gewonnen?

Welche Prozesse tragen zur ATP-Produktion bei?

Was ist Katabolismus?

Wie wird die Enzymaktivität allosterisch reguliert?

Was kontrolliert Fructose-2,6-bisphosphat?

Was ist Chromatographie zur Proteinreinigung?

Welche Parameter sind bei der Proteinreinigung wichtig?

Was ist SDS-PAGE?

Was beschreibt die Michaelis-Menten-Kinetik?

Wie lautet die Michaelis-Menten-Gleichung?

Was ist das Ziel der Lineweaver-Burk-Darstellung?

Welche zwei Faktoren beeinflussen die Enzymaktivität entscheidend?

Was beschreibt die Optimumskurve bei Enzymen?

Was passiert mit einem Enzym, wenn die Temperatur über das Optimum hinaus erhöht wird?

Was ist die Struktur der DNA?

Welche Enzyme sind an der DNA-Replikation beteiligt?

Wie wird der diskontinuierliche Folgestrang synthetisiert?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Biologie III: Biochemie und Physiologie an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Struktur und Funktion von Enzymen

In dieser Vorlesungseinheit werden die grundlegenden Prinzipien der Enzymstruktur und -funktion besprochen. Es wird detailliert auf die Aminosäuresequenz und die dreidimensionale Struktur von Enzymen eingegangen.

  • Aminosäuresequenz
  • Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur
  • Aktive Zentren und allosterische Stellen
  • Katalytische Mechanismen von Enzymen
  • Koenzyme und Kofaktoren
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Grundlagen des Stoffwechsels

Dieser Abschnitt behandelt die zentralen Stoffwechselwege und deren Regulierung. Es wird ein Fokus auf die Energiegewinnung und -speicherung gelegt.

  • Aufbau und Abbau von Biomolekülen
  • Energiestoffwechsel und ATP-Produktion
  • Regulation der Stoffwechselprozesse
  • Intermediärstoffwechsel
  • Synoptische Betrachtung kataboler und anaboler Prozesse
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Methoden in der Biochemie

In diesem Modul werden die gängigen biochemischen Methoden zur Untersuchung und Analyse von biologischen Molekülen vermittelt. Praktische Anwendungen und theoretische Grundlagen stehen im Vordergrund.

  • Chromatographie
  • Elektrophorese
  • Massenspektrometrie
  • NMR-Spektroskopie
  • Methoden zur Proteinreinigung und -charakterisierung
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Enzyme und Enzymkinetik

Dieser Themenbereich konzentriert sich auf die Kinetik von Enzymreaktionen und die Faktoren, die diese beeinflussen. Spezifische mathematische Modelle werden genutzt, um Enzymaktivität zu beschreiben.

  • Michaelis-Menten-Kinetik
  • Lineweaver-Burk-Darstellung
  • Einflüsse von pH und Temperatur
  • Inhibitoren und Aktivatoren
  • Allosterische Regulation
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05
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Biochemie der Nukleinsäuren

Die chemische Struktur und Funktion der Nukleinsäuren werden in dieser Einheit untersucht, einschließlich ihrer Rolle bei der Speicherung und Verarbeitung genetischer Information.

  • DNA-Struktur und -Replikation
  • RNA-Typen und ihre Funktionen
  • Transkription und RNA-Prozessierung
  • Genexpression und -regulation
  • Techniken der molekularen Biologie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Biologie III: Biochemie und Physiologie an der Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs 'Biologie III: Biochemie und Physiologie' an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet eine umfassende Einführung in die Biochemie und Physiologie von Organismen. Diese Vorlesung ist ein integraler Bestandteil des Biologie-Studiums und hilft Dir, ein tiefgehendes Verständnis der biochemischen und physiologischen Prozesse zu erlangen. Durch die Kombination von Theorie und praxisorientierten Übungen wirst Du in diesem Kurs in die Lage versetzt, grundlegende und weiterführende Konzepte zu verstehen und anzuwenden. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des 3. Semesters und wird jährlich im Wintersemester angeboten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst 5 SWS (Semesterwochenstunden) Biochemie und Physiologie der Organismen sowie 5 SWS Übungen zur Biochemie und Physiologie der Organismen. Gesamtaufwand: 450 Stunden (150 Stunden Präsenzzeit, 300 Stunden Eigenstudium). Die Veranstaltung findet im 3. Semester statt und wird jährlich im Wintersemester angeboten.

Studienleistungen: Prüfungsleistung: Klausur von 90 Minuten, die 100% der Modulnote ausmacht. Studienleistung: Protokollheft ca. 20 Seiten (unbenotet).

Angebotstermine: Wintersemester

Curriculum-Highlights: Struktur und Funktion von Enzymen, Grundlagen des Stoffwechsels, Photosynthese, Pflanzliche Naturstoffe, Sinnesphysiologie, Pflanzenphysiologie, Bakterielle Physiologie, Praktische Übungen zur Biochemie, Enzymologie, Photosynthese und Tierphysiologie, Proteine und deren Aufbau, Methoden in der Biochemie, Enzyme und Enzymkinetik, Regulierung der Enzymaktivität, Biochemie der Nukleinsäuren, Stofftransport, Glykolyse und Gluconeogenese, Citratzyklus, ATP-Synthase, RNA-Synthese und Prozessierung, Proteinbiosynthese, gentechnische Methoden

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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