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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Molecular Medicine

Prof. Dr.

2024

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Architecture of Biopolymers - Cheatsheet
Architecture of Biopolymers - Cheatsheet Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur von Proteinen Definition: Details: Primärstruktur: Reihenfolge der Aminosäuren in der Polypeptidkette. Sekundärstruktur: Räumliche Anordnung der Polypeptidkette, z.B. α-Helix und β-Faltblatt, stabilisiert durch Wasserstoffbrückenbindungen. Tertiärstruktur: Dreidimensionale Anordnung der gesamten Polypeptidket...

Architecture of Biopolymers - Cheatsheet

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Architecture of Biopolymers - Exam
Architecture of Biopolymers - Exam Aufgabe 1) Diskutiere die verschiedenen Strukturebenen eines Proteins bezüglich ihrer Stabilität und Funktion. Beziehe Dich dabei auf die Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur von Proteinen. Beschreibe jedes dieser Strukturlevel und erkläre, welche Arten von Bindungen oder Wechselwirkungen für deren Stabilität verantwortlich sind. a) Definiere die Prim...

Architecture of Biopolymers - Exam

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Was beschreibt die Primärstruktur von Proteinen?

Was stabilisiert die Sekundärstruktur von Proteinen?

Welche Wechselwirkungen stabilisieren die Tertiärstruktur eines Proteins?

Was ist die Grundstruktur von Zellmembranen?

Welche Funktion hat die hydrophobe Mitte der Lipid-Doppelschicht?

Welche Parameter bestimmen die Eigenschaften einer Lipid-Doppelschicht?

Was versteht man unter dem Begriff 'Mechanismen der DNA-Replikation'?

Was ist die Funktion der Helicase in der DNA-Replikation?

Wie unterscheidet sich die Synthese des Leitstrangs (leading strand) von der des Folgestrangs (lagging strand)?

Was beschreibt die Michaelis-Menten-Gleichung?

Was zeigt das Lineweaver-Burk-Diagramm?

Nennen Sie drei Arten der Inhibition

Welche Rolle spielt die mRNA (Messenger RNA) in der Zellbiologie?

Was ist die Funktion der tRNA (Transfer RNA)?

Wie reguliert die miRNA (Mikro-RNA) die Genexpression?

Was sind Protein-Protein-Interaktionen?

Welche Arten von Bindungen spielen bei Protein-Protein-Interaktionen eine Rolle?

Welche Methoden werden zur Analyse von Protein-Protein-Interaktionen verwendet?

Was sind Glykokonjugate?

Welche Funktion haben Glykokonjugate in biologischen Prozessen?

Welche Erkrankungen können durch Defekte in Glykokonjugaten verursacht werden?

Was analysiert die NMR-Spektroskopie?

Was bestimmt die MS (Massenspektrometrie)?

Für welche Art von Molekülen ist die NMR-Spektroskopie besonders wichtig?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Architecture of Biopolymers an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Struktur und Funktion von Proteinen

Dieser Abschnitt behandelt die molekulare Architektur von Proteinen und deren funktionelle Aspekte in biochemischen Prozessen.

  • Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur von Proteinen
  • Protein-Faltung und Stabilität
  • Enzymkinetik und -mechanismen
  • Protein-Protein-Interaktionen
  • Proteindatenbanken und Strukturvorhersagen
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Nukleinsäuren

Eine detaillierte Untersuchung der chemischen und physikalischen Eigenschaften von DNA und RNA sowie deren Rolle in der Genexpression.

  • Struktur der DNA-Doppelhelix
  • RNA-Typen und deren Funktionen
  • Mechanismen der DNA-Replikation
  • Transkription und Translation
  • Molekulare Werkzeuge zur Manipulation von Nukleinsäuren
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Lipid-Doppelschichten

Dieser Abschnitt erklärt den Aufbau und die Funktion von Lipidmembranen in biologischen Systemen.

  • Zusammensetzung und Struktur von Lipid-Doppelschichten
  • Funktion von Membranproteinen
  • Transportmechanismen durch Membranen
  • Membrandynamik und -fluidität
  • Methoden zur Charakterisierung von Lipidmembranen
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Kohlenhydrate

Hier werden die Struktur und Funktion von Kohlenhydraten sowie deren Rolle in zellulären und organismischen Prozessen betrachtet.

  • Grundstruktur von Monosacchariden, Disacchariden und Polysacchariden
  • Funktionelle Gruppen und Modifikationen von Kohlenhydraten
  • Glykokonjugate und deren biologische Rolle
  • Methoden zur Analyse von Kohlenhydraten
  • Enzyme in der Kohlenhydratmetabolisierung
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Biochemische Methoden zur Charakterisierung von Biopolymeren

Dieser Abschnitt behandelt verschiedene experimentelle Techniken zur Charakterisierung von Biopolymeren.

  • Chromatographische Methoden: HPLC, Gelfiltration
  • Elektrophoretische Methoden: SDS-PAGE, Agarosegele
  • Spektroskopische Methoden: NMR, MS
  • Kryo-Elektronenmikroskopie
  • Bioinformatik-Tools zur Analyse biochemischer Daten
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Architecture of Biopolymers an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Im Rahmen des Studiengangs Molekulare Medizin bietet die Universität Erlangen-Nürnberg die Vorlesung 'Architecture of Biopolymers' an. Diese Vorlesung gibt Dir fundierte Einblicke in die Struktur und Funktion verschiedener Biopolymere, wie Proteine, Nukleinsäuren, Lipid-Doppelschichten und Kohlenhydrate. Ergänzt werden die Vorlesungen durch wöchentliche Tutorien, die Deine Kenntnisse vertiefen und praktische Anwendungen beleuchten. Die Prüfungsleistung erfolgt durch eine schriftliche Klausur am Ende des Semesters.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Das Modul besteht aus Vorlesungen und dazugehörigen Tutorien. Vorlesungen finden zweimal pro Woche statt, jeweils 90 Minuten. Tutorien werden wöchentlich angeboten.

Studienleistungen: Die Prüfungsleistung erfolgt durch eine schriftliche Klausur am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Das Modul wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Struktur und Funktion von Proteinen, Nukleinsäuren, Lipid-Doppelschichten, Kohlenhydrate, Biochemische Methoden zur Charakterisierung von Biopolymeren

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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