Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab

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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab - Cheatsheet
Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab - Cheatsheet Mechanismus der Enzymkatalyse Definition: Erklärung der Art und Weise, wie Enzyme biochemische Reaktionen beschleunigen. Details: Enzyme beschleunigen Reaktionen, indem sie die Aktivierungsenergie (\( E_a \)) senken. Substratbindung an das aktive Zentrum des Enzyms (Schlüssel-Schloss-Prinzip oder induzierte Passform). Bildung des Enzym-Sub...

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Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab - Exam
Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab - Exam Aufgabe 1) Im Labor führst Du ein Experiment zur Bestimmung der kinetischen Eigenschaften eines neuen Enzyms durch. Deine Aufgabe ist es, die Michaelis-Menten-Parameter (V_max und K_m) zu bestimmen. Bei der Enzymreaktion wird das Substrat (S) zu einem Produkt (P) umgewandelt. Das Enzym (E) und Substrat (S) bilden zunächst einen Enzym-Substrat-Ko...

Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab - Exam

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Welche Rolle spielen Enzyme bei biochemischen Reaktionen?

Was beschreibt die Michaelis-Menten-Gleichung?

Wie stabilisieren Enzyme den Übergangszustand einer Reaktion?

Welche Koordinationsgeometrien sind bei der Metallbindung in Proteinen üblich?

Welche Aminosäurereste binden üblicherweise Metallionen in Proteinen?

Welche wichtigen Metallionen sind an der Bindung und Koordination in Proteinen beteiligt?

Was ist das Ziel der künstlichen Photosynthese?

Welche Katalysatoren werden in der künstlichen Photosynthese verwendet?

Was ist eine große Herausforderung der künstlichen Photosynthese?

Was umfassen die Strategien der bioorganischen Chemie?

Welche Methoden werden in der bioorganischen Chemie zur Nachbildung von Biomolekülen eingesetzt?

Nennen Sie Beispiele für chemische Reaktionen in der bioorganischen Chemie.

Was sind Metalloproteine?

Welche Rolle spielen Metallionen in enzymatischen Reaktionen?

Welche Funktionen haben Metalloproteine im Elektronentransport?

Was ist das Ziel der experimentellen Nachahmung von Photosyntheseprozessen?

Welche Katalysatoren werden bei der Nachahmung der Photosyntheseprozesse verwendet?

Was ist eine Beispielreaktion für die künstliche Nachahmung der Photosynthese?

Was ist Enzymhemmung in der Biochemie?

Was passiert bei unkompetitiver Enzymhemmung?

Wie lautet die Michaelis-Menten-Gleichung für kompetitive Hemmung?

Was versteht man unter der Synthese komplexer Naturstoffe?

Welche wichtigen Reaktionen werden in der Synthese komplexer Naturstoffe verwendet?

Nenne einige Beispiele für komplexe Naturstoffe, die synthetisiert werden.

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

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Enzymkatalyse

Der Abschnitt Enzymkatalyse befasst sich mit der Rolle und Funktion von Enzymen in biochemischen Reaktionen.

  • Mechanismus der Enzymkatalyse
  • Kinetik und Dynamik von enzymatischen Reaktionen
  • Enzymhemmung und -Aktivierung
  • Verwendung von Enzymen in der industriellen Biotechnologie
  • Struktur-Funktions-Beziehungen von Enzymen
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Metalloproteine

Dieser Abschnitt untersucht die Struktur und Funktion von Metalloproteinen, die metallhaltige Cofaktoren enthalten.

  • Bindung und Koordination von Metallen in Proteinen
  • Rolle von Metalloproteinen in biologischen Prozessen
  • Charakterisierungstechniken für Metalloproteine
  • Beispiele für wichtige Metalloproteine wie Hämoglobin und Ferritin
  • Metallische Kofaktoren in Enzymreaktionen
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Photosynthese-Mimikry

Im Abschnitt Photosynthese-Mimikry wird die Nachahmung der natürlichen Photosyntheseprozesse zur Energiegewinnung untersucht.

  • Grundprinzipien der Photosynthese
  • Künstliche Photosynthese und Solarenergie
  • Design und Synthese von photosynthetischen Molekülen
  • Molekulare Mechanismen der Lichtabsorption und Energieumwandlung
  • Anwendungen von Photosynthese-Mimikry in der nachhaltigen Energieerzeugung
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Bioorganische Synthesemethoden

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Methoden zur Synthese organischer Moleküle mit biologischer Relevanz.

  • Strategien der bioorganischen Chemie
  • Reaktionen zur Funktionalisierung von Biomolekülen
  • Synthese komplexer Naturstoffe
  • Katalytische Methoden in der bioorganischen Synthese
  • Anwendungen in der Medizin- und Materialwissenschaft
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Integrative Laborübungen

Die Laborübungen kombinieren theoretisches Wissen aus den Vorlesungen mit praktischen Experimenten, um das Verständnis zu vertiefen.

  • Durchführung und Analyse enzymatischer Reaktionen
  • Isolierung und Charakterisierung von Metalloproteinen
  • Experimentelle Nachahmung von Photosyntheseprozessen
  • Synthese bioorganischer Verbindungen
  • Dokumentation und Interpretation der Labordaten
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

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

Das Praktikum 'Bio-Organic and Bio-Inorganic Chemistry - Lab', das an der Universität Erlangen-Nürnberg im Rahmen des Chemie-Studiums angeboten wird, bietet Dir eine umfassende Einführung in die Welt der bioorganischen und bioanorganischen Chemie. Es kombiniert praktische Laborübungen mit begleitenden Vorlesungen und Seminaren, um Dir ein tiefgehendes Verständnis der Materie zu vermitteln. Jede Woche verbringst Du 4 Stunden im Labor, wo Du experimentelle Verfahren erlernst und anwendest. Zusätzlich finden wöchentlich 2 Stunden Vorlesungen statt, die die theoretischen Grundlagen und neuesten Forschungsergebnisse präsentieren.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Die Leistung wird durch kontinuierliche Bewertung der Laborberichte und einer abschließenden praktischen Prüfung beurteilt.

Angebotstermine: Wintersemester

Curriculum-Highlights: Enzymkatalyse, Metalloproteine, Photosynthese-Mimikry, Bioorganische Synthesemethoden

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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