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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Fachmodul Zellbiologie II - Cheatsheet
Fachmodul Zellbiologie II - Cheatsheet Struktur des Zytoskeletts Definition: Das Zytoskelett ist ein dynamisches Netzwerk aus Proteinfilamenten, das die Form und Beweglichkeit der Zelle bestimmt. Details: Besteht aus drei Hauptkomponenten: Aktinfilamente (Mikrofilamente), Mikrotubuli und Intermediärfilamente. Aktinfilamente: Dünne, flexible Fasern aus Aktin, wichtig für Zellform, Bewegung und Teil...

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Fachmodul Zellbiologie II - Exam
Fachmodul Zellbiologie II - Exam Aufgabe 1) Thema: Zytoskelett Das Zytoskelett der Zelle ist eine dynamische Struktur, die aus drei Hauptkomponenten besteht: Aktinfilamente (Mikrofilamente), Mikrotubuli und Intermediärfilamente. Diese Komponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Zellform und -beweglichkeit. Aktinfilamente sind dünne, flexible Fasern, die aus Aktin bestehen u...

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Was ist das Zytoskelett?

Welche Hauptkomponenten bilden das Zytoskelett?

Wofür sind Intermediärfilamente wichtig?

Was versteht man unter der Regulation der Zellexpansion?

Welche hormonelle Regulation beeinflusst die Zellexpansion?

Welche genetischen Faktoren sind an der Zellexpansion beteiligt?

Was sind die Haupttypen von Photorezeptoren im menschlichen Auge?

Welches Sehpigment findet man hauptsächlich in den Stäbchen?

Welche Rolle spielen G-Proteine in der Signaltransduktion der Photorezeptoren?

Was sind Schwerkraftrezeptoren in Pflanzenzellen?

Aus welchen Strukturen bestehen meist die Schwerkraftrezeptoren?

Welcher Hauptprozess wird durch die Aktivierung der Schwerkraftrezeptoren ausgelöst?

Was versteht man unter dem Begriff 'Mikroskopie-Techniken' in der Zellbiologie?

Welche Technik nutzt Glaslinsen zur Bildvergrößerung und hat eine Auflösungsgrenze von ~200 nm?

Welche Mikroskopie-Technik ermöglicht die 3D-Rekonstruktion von Zellstrukturen?

Was misst die Durchflusszytometrie typischerweise?

Welches Verfahren ermöglicht die Zelltrennung in der Durchflusszytometrie?

In welchen wissenschaftlichen Bereichen findet die Durchflusszytometrie Anwendung?

Was ist das Ruhemembranpotential typischerweise bei Neuronen?

Welche Hauptakteure sind für das Membranpotential verantwortlich?

Welche Mechanismen steuern Ionenkanäle?

Welche zentrale Rolle spielen Mitochondrien in der Zelle?

Welcher Prozess findet in den Mitochondrien hauptsächlich statt?

Welche chemische Gleichung beschreibt die ATP-Produktion in Mitochondrien?

Weiter

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

01
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Zytoskelett & Membrantransport

Dieses Thema behandelt die Struktur, Organisation, Regulation und Funktionen des Zytoskeletts und des Membrantransports in der Zellexpansion und -teilung.

  • Struktur des Zytoskeletts
  • Organisation des Membrantransports
  • Regulation der Zellexpansion
  • Funktionen bei der Zellteilung
  • Interaktionen zwischen Zytoskelett und Membranen
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Licht und Schwerkraft

Hier wird die Wahrnehmung von Licht und Schwerkraft durch Rezeptoren sowie die nachfolgende Signaltransduktion und Kontrolle zellulärer und Entwicklungsprozesse erläutert.

  • Wahrnehmung von Lichtreizen
  • Schwerkraftrezeptoren
  • Signaltransduktionpfade
  • Regulation zellulärer Prozesse
  • Einfluss auf die Entwicklung
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Analytische zellbiologische Methoden

Dieser Abschnitt widmet sich den verschiedenen analytischen Methoden, die zur Untersuchung von Zellen und deren Komponenten verwendet werden.

  • Mikroskopie-Techniken
  • Durchflusszytometrie
  • Western Blotting
  • PCR und RT-PCR
  • CRISPR/Cas9-Geneditierung
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Funktion von Membranproteinen

Die Rolle von Membranproteinen in der Zellkommunikation, beim Transport und bei Signalprozessen wird in diesem Abschnitt untersucht.

  • Transportproteine
  • Rezeptorproteine
  • Signalvermittlung
  • Membranpotential und Ionenkanäle
  • Protein-Protein-Interaktionen
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Zellorganellen und Kompartimentierung

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die speziellen Funktionen von Zellorganellen und deren kompartimentierte Struktur.

  • Mitochondrien und Energieproduktion
  • Endoplasmatisches Retikulum und Proteinsynthese
  • Golgi-Apparat und Proteinmodifikation
  • Lysosomen und Abbauprozesse
  • Peroxisomen und Entgiftung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Fachmodul Zellbiologie II an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Fachmodul Zellbiologie II an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir eine detaillierte und umfassende Einführung in fortgeschrittene zellbiologische Konzepte und Techniken. Im Rahmen dieser Vorlesung mit begleitendem Seminar (3 SWS) werden zentrale Themen der Zellbiologie vertieft behandelt. Du wirst die Möglichkeit haben, das Zytoskelett und den Membrantransport sowie deren Funktionen in der Zellexpansion und -teilung zu erforschen. Ebenso werden wichtige zelluläre Prozesse wie Licht- und Schwerkraftwahrnehmung, Signaltransduktion und die Funktion von Membranproteinen thematisiert. Des Weiteren lernst Du analytische Methoden der Zellbiologie und die molekularen Mechanismen des Protein- und Membrantransports kennen. Die Studienleistungen umfassen eine Klausur von 45 Minuten, die 100% der Modulnote ausmacht. Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Klausur (45 Minuten), 100% der Modulnote

Angebotstermine: Jährlich im Wintersemester

Curriculum-Highlights: Zytoskelett & Membrantransport: Struktur/Organisation, Regulation sowie Funktionen in Zellexpansion und -teilung, Licht und Schwerkraft: Wahrnehmung (Rezeptoren), Signaltransduktion, Kontrolle von zellulären und Entwicklungsprozessen, Analytische zellbiologische Methoden, Funktion von Membranproteinen

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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