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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Fachmodul Genetik I - Cheatsheet
Fachmodul Genetik I - Cheatsheet Klonierung eines Expressionsplasmids: Isolierung und Auswahl von Genfragmenten Definition: Klonierung eines Expressionsplasmids: Isolierung und Auswahl von Genfragmenten. Details: Bestimmung der Ziel-DNA durch PCR oder Restriktionsenzyme Aufreinigung der Genfragmente durch Gelelektrophorese Verwendung von Vektoren (Plasmide) für die Klonierung Einfügen der Ziel-DNA...

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Fachmodul Genetik I - Exam
Fachmodul Genetik I - Exam Aufgabe 1) Du hast die Aufgabe, ein Zielgen in ein Expressionsplasmid zu klonieren. Deine Aufgabe beginnt mit der Isolierung des Genfragments und endet mit der funktionellen Analyse des exprimierten Gens. Verwende die folgenden Schritte, um den Klonierungsprozess zu beschreiben und durchzuführen: Bestimmung der Ziel-DNA durch PCR oder Restriktionsenzyme, Aufreinigung der...

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Wie wird die Ziel-DNA für die Klonierung eines Expressionsplasmids bestimmt?

Wie werden Genfragmente für die Klonierung von Expressionsplasmiden aufgereinigt?

Welches Enzym wird verwendet, um Ziel-DNA in ein Plasmid einzufügen?

Was ist ein Expressionsplasmid?

Welche Methode wird bei der Transformation verwendet?

Wie werden transformierte Zellen identifiziert?

Was ist der Zweck des Luciferase Reporter-Assays?

Wie wird die Luciferase-Aktivität nachgewiesen?

Welche Sequenzen werden vor das Luciferase-Gen kloniert?

Was sind Transkriptionsfaktoren?

Was sind Enhancer und Silencer?

Wie beeinflusst epigenetische Kontrolle die Genexpression?

Wie erfolgt die Genregulation durch RNA-Interferenz?

Welche Rolle spielt der RISC-Komplex in der RNA-Interferenz?

Welche RNA-Typen sind Effektoren in der RNA-Interferenz?

Was ist NCBI und wofür wird es in der genetischen Forschung genutzt?

Welche Online-Tools zur DNA-Sequenzanalyse werden in der genetischen Forschung verwendet?

Welche Bioinformatik-Software wird für die genetische Forschung empfohlen?

Was führt zur genetischen Instabilität bei Krebs?

Welche Mutation erhöht das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs?

Welche Krankheit ist mit Mutationen in MSH2 und MLH1 assoziiert?

Wie reguliert die Epigenetik die Genexpression, ohne die DNA-Sequenz zu verändern?

Welche Chromatin-Modifikation erhöht die Genexpression?

Was wird durch die Trimetylierung von Lysin-27 in Histon H3 (\[ \text{H3K27me3}\]) markiert?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Fachmodul Genetik I an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Klonierung eines Expressionsplasmids

In diesem Abschnitt wird die Klonierung eines Expressionsplasmids für eukaryotische Zellen behandelt. Diese Technik ist grundlegend für das Verstehen der Genexpression in höheren Organismen.

  • Isolierung und Auswahl von Genfragmenten
  • Einfügung von Genen in Vektoren
  • Transformation von Zellen mit rekombinanten Plasmiden
  • Selektion und Vermehrung positiver Klone
  • Analyse der erzielten Expression
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Analyse von Promoter- und Enhancer-Sequenzen

Dieser Teil der Vorlesung widmet sich der Funktionsanalyse von Promoter- und Enhancer-Sequenzen mittels Luciferase Reporter-Assay in Säugerzellen.

  • Bau von Reporter-Plasmiden
  • Transfektion von Mammaliazellen
  • Messung der Luciferase-Aktivität
  • Vergleich verschiedener Promoter- und Enhancer-Sequenzen
  • Dateninterpretation und Schlussfolgerungen
Karteikarten generieren
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Genregulation und molekulare Mechanismen

Die Genregulation in Eukaryonten wird vertieft analysiert, einschließlich Transkriptionskontrolle, RNA-Interferenz und Chromatin-Modifikationen.

  • Mechanismen der Transkriptionskontrolle
  • Funktion und Einsatz von RNA-Interferenz
  • Epigenetik und Chromatin-Modifikationen
  • Einfluss von Signalketten auf die Genregulation
  • Praxisbeispiele und aktuelle Forschungsergebnisse
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Nutzung des Internets zur DNA-Analyse

Die Nutzung des Internets und bioinformatischer Tools ist entscheidend zur Recherche und Analyse von DNA-Sequenzen.

  • Einführung in Online-Datenbanken für DNA-Sequenzen
  • Analysewerkzeuge und -methoden
  • Durchführung von Sequenzvergleichen
  • Identifikation von SNPs und HAP-Maps
  • Interpretation und Anwendung der Ergebnisse
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Genetische Ursachen von Krebs und andere genetische Erkrankungen

Ein umfassender Überblick über genetische Ursachen von Krebs und den Mechanismus der Mutation und DNA-Reparatur wird gegeben.

  • Grundlagen der Krebsgenetik
  • Mutationsarten und DNA-Reparaturmechanismen
  • Zellzyklus und Kontrolle der Zellteilung
  • Spezifische genetische Erkrankungen und deren Ursachen
  • Einführung in die Immunologie und deren genetische Aspekte
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Fachmodul Genetik I an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Fachmodul Genetik I, angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg, richtet sich an Studierende im Studiengang Biologie und bietet eine umfassende Einführung in die Genetik. Dieser Kurs ist in zwei Hauptteile gegliedert: Teil 1 umfasst Übungen und ein Seminar mit insgesamt 13 Semesterwochenstunden (10 ECTS), und Teil 2 besteht aus einer Vorlesung und einem Seminar mit 3 Semesterwochenstunden (5 ECTS). Während des Kurses wirst Du anhand praktischer Übungen und theoretischer Lehrinhalte tief in die Thematik der Genetik eingeführt.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Das Fachmodul Genetik I besteht aus zwei Teilen (Teil 1 und Teil 2). Teil 1 umfasst Übungen mit Seminar (10 und 3 SWS) und Teil 2 eine Vorlesung mit Seminar (3 SWS). Insgesamt besteht das Modul aus einem ersten Teil (10 ECTS) und einem zweiten Teil (5 ECTS).

Studienleistungen: Schriftliche Prüfung (Klausur) von 45 Minuten (100% der Modulnote). Zusätzlich gibt es unbenotete Studienleistungen: ein Protokoll (ca. 40 Seiten) und einen Seminarvortrag (20 Minuten).

Angebotstermine: Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Klonierung eines Expressionsplasmids für eukaryotische Zellen, Nachweis und Test der Funktion von Promoter- und Enhancer-Sequenzen mittels Luciferase Reportergen-Assay in Säugerzellen, Analyse einer B-Zell-Depletion in vivo mittels Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenzmikroskopie, Nutzung des Internets in der Genetik zur DNA-Sequenz-Recherche und -Analyse, Formale Genetik, Kopplungskarten, SNPs, HAP-Map, Selektion, Transkriptionskontrolle in Eukaryonten, Genregulation durch Signalketten, Chromatin-Modifikationen und Epigenetik, RNA-Interferenz, Mutation und Reparatur, Zellzyklus, Genetische Ursachen von Krebs, Einführung in das Immunsystem

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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