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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Cheatsheet
Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Cheatsheet Reaktionsmechanismen in biologischen Molekülen Definition: Beschreibt die Schritt-für-Schritt-Prozesse, durch die biochemische Umwandlungen in biologischen Molekülen ablaufen. Details: Wichtige Mechanismen: nukleophile Substitution (\textit{z.B. SN2}), elektrophile Addition, Eliminierungsreaktionen Enzymkatalyse: Enzyme beschleunigen Re...

Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Cheatsheet

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Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Exam
Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Exam Aufgabe 1) In der biochemischen Forschung ist es wichtig, die Mechanismen biochemischer Umwandlungen zu verstehen. Ein bestimmter Reaktionsmechanismus ist die nukleophile Substitution am Kohlenstoffatom, beispielsweise durch SN2-Mechanismen. Diese Art von Reaktionen ist essenziell für den Umbau und die Modifikation biologischer Moleküle. Dabe...

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Welche Rolle spielen Enzyme bei der Enzymkatalyse?

Was versteht man unter kovalenter Katalyse?

Welche Mechanismen zählen zu den wichtigen Reaktionsmechanismen in biologischen Molekülen?

Was versteht man unter metallkatalysierten Reaktionen in biochemischen Prozessen?

Nennen Sie wichtige Metallionen, die bei metallkatalysierten Reaktionen beteiligt sind.

Welche biologischen Prozesse werden durch metallkatalysierte Reaktionen unterstützt?

Was untersucht die Koordinationschemie?

Welche Geometrien können Liganden in Koordinationskomplexen annehmen?

Nenne ein Beispiel für ein Metalloprotein und dessen Funktion.

Was beschreibt die Kinetik enzymatischer Reaktionen?

Welche Konstante steht für die Substratkonzentration bei halbem \(V_{max}\)?

Wie wirkt sich eine unkompetitive Hemmung auf \(K_m\) und \(V_{max}\) aus?

Was versteht man unter 'Rationale Wirkstoffdesign'?

Welche Zielstrukturen werden im rationalen Wirkstoffdesign verwendet?

Nennen Sie zwei experimentelle Methoden, die im rationalen Wirkstoffdesign eingesetzt werden.

Was untersucht die UV-Vis Spektroskopie?

Welche Formel wird in der NMR-Spektroskopie verwendet?

Welches Prinzip liegt der ESR-Spektroskopie zugrunde?

Was ist Protein-Engineering und -Modifikation?

Welche Techniken werden beim Protein-Engineering verwendet?

Was sind typische Modifikationen bei der Protein-Engineering?

Was sind die Hauptschritte der Massenspektrometrie (MS)?

Nenne häufig verwendete Ionisationsmethoden in der MS.

Welche MS-Methoden werden zur Quantifizierung von Biomolekülen verwendet?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
01

Grundlagen der Bio-organischen Chemie

Einführung in die Prinzipien und Konzepte der Bio-organischen Chemie, die die fundamentalen Wechselwirkungen und Reaktionen in biologischen Systemen abdecken.

  • Kohlenstoffchemie und Biopolymere
  • Reaktionsmechanismen in biologischen Molekülen
  • Synthese und Analyse organischer Verbindungen
  • Stoichiometrie und Kinetik organischer Reaktionen
  • Bedeutung von pH und Pufferlösungen in biologischen Systemen
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02
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Metallorganische Chemie in biologischen Systemen

Vertiefung der metallorganischen Chemie mit einem Fokus auf die Rolle von Metallen in biologischen Prozessen und deren Anwendungen.

  • Übergangsmetalle und ihre Eigenschaften
  • Metallkatalysierte Reaktionen in biochemischen Prozessen
  • Koordinationschemie und Metalloproteine
  • Funktion von Metallionen in Enzymen
  • Metall-basierte Medikamente und Diagnostik
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03
03

Enzymkatalyse und Mechanismen

Analyse der Mechanismen enzymatischer Reaktionen und deren Bedeutung für biologische Systeme.

  • Kinetik enzymatischer Reaktionen
  • Regulierung und Hemmung von Enzymen
  • Struktur-Funktions-Beziehungen bei Enzymen
  • Kovalente und nicht-kovalente Katalyse
  • Thermodynamik und Dynamik enzymatischer Prozesse
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04
04

Design und Anwendung bioorganischer Moleküle

Strategien zur Gestaltung und Anwendung von bioorganischen Molekülen in Forschung und Industrie.

  • Rationale Wirkstoffdesign
  • Protein-Engineering und Modifikation
  • Synthese biologisch aktiver Moleküle
  • Anwendung in der Arzneimittelforschung und Diagnostik
  • Nanotechnologie und Bio-Materialien
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05
05

Techniken der bioanorganischen Chemie

Methoden und Techniken zur Untersuchung und Anwendung von bioanorganischen Verbindungen.

  • Spektroskopische Techniken (NMR, ESR, UV-Vis)
  • Elektrochemische Methoden
  • Röntgenkristallographie
  • Molekulare Modellierung und Simulation
  • Massenspektrometrie zur Analyse biologischer Systeme
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs Advanced Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry, angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg, ist eine Vorlesung, die tiefgehende Kenntnisse in bio-organischer und bio-anorganischer Chemie vermittelt. Während des Semesters wirst Du durch eine Kombination aus Vorlesungen, Seminaren und Laborsitzungen geführt, um ein breites Verständnis für die Materie zu entwickeln. Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab, durch die Dein Wissen bewertet wird.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Am Ende des Kurses wird eine schriftliche Prüfung abgelegt.

Angebotstermine: Dieser Kurs wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der Bio-organischen Chemie, Metallorganische Chemie in biologischen Systemen, Enzymkatalyse und Mechanismen, Design und Anwendung bioorganischer Moleküle

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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