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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Molecular Medicine

Prof. Dr.

2024

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Elective Compulsory Seminar Module 1 - Cheatsheet
Elective Compulsory Seminar Module 1 - Cheatsheet Analyse von Genomsequenzen und ihre biologischen Implikationen Definition: Analyse und Interpretation von DNA-Sequenzen zur Identifikation von Genen, Mutationen und evolutionären Mustern. Details: Sequenzierungsmethoden: Sanger, NGS Bioinformatische Tools: BLAST, FASTA, Alignment Genomanotierung: Erkennung von Proteincodierenden und nicht-codierend...

Elective Compulsory Seminar Module 1 - Cheatsheet

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Elective Compulsory Seminar Module 1 - Exam
Elective Compulsory Seminar Module 1 - Exam Aufgabe 1) Analyse von Genomsequenzen und ihre biologischen Implikationen Angenommen, Du arbeitest in einem Forschungszentrum und hast eine DNA-Sequenz eines Patienten erhalten. Deine Aufgabe ist es, diese Sequenz zu analysieren und die biologischen Implikationen herauszufinden. Nutze die folgenden Hinweise, um Deine Analyse und Interpretation durchzufüh...

Elective Compulsory Seminar Module 1 - Exam

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Was ist die Hauptaufgabe der Analyse und Interpretation von DNA-Sequenzen?

Nennen Sie zwei Sequenzierungsmethoden.

Welche bioinformatischen Tools werden zur Analyse von Genomsequenzen verwendet?

Was ist der Bottom-up-Ansatz in der Massenspektrometrie?

Wie werden Proteine in der Massenspektrometrie quantifiziert?

Welche Technologie wird zur Trennung und Identifikation von Proteinen in der Proteomforschung verwendet?

Was versteht man unter Liganden-Rezeptor-Interaktion?

Welche Moleküle wirken als Second Messenger?

Wie wird das Signal innerhalb der Zelle verstärkt?

Was ist Gentherapie?

Was sind Vektoren bei der Gentherapie?

Was ist CRISPR/Cas9?

Was ist Einzelzellsequenzierung?

Welche Technologien kommen bei der Einzelzellsequenzierung zum Einsatz?

In welchen Bereichen findet Einzelzellsequenzierung Anwendung?

Was ist die Definition von 'Bioinformatische Werkzeuge zur Datenanalyse'?

Welche Software wird zur Analyse und Visualisierung großer Datenmengen verwendet?

Welches Werkzeug wird für das Alignment von Nukleotid- oder Protein-Sequenzen genutzt?

Was ist CRISPR-Cas9 und wofür wird es verwendet?

Wie funktioniert der CRISPR-Cas9-Mechanismus?

Welche Herausforderungen bestehen bei der Anwendung von CRISPR-Cas9?

Was bedeutet 'Integration von bioinformatischen und experimentellen Ansätzen'?

Welcher Vorteil ergibt sich aus der Kombination von bioinformatischen und experimentellen Ansätzen?

Was ist ein Beispiel für die Integration von bioinformatischen und experimentellen Ansätzen?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Elective Compulsory Seminar Module 1 an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Genomik und Proteomik

Dieses Thema umfasst das Studium von Genomen und Proteomen, ihrer Struktur, Funktion und Dynamik in biologischen Systemen.

  • Analyse von Genomsequenzen und ihre biologischen Implikationen
  • Techniken der Proteomforschung, wie Massenspektrometrie
  • Untersuchung der Genexpression und Proteinfunktion
  • Bioinformatische Werkzeuge zur Datenanalyse
  • Vergleichende Studien zwischen verschiedenen Organismen
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Molekulare Zellbiologie

In diesem Bereich wird die Struktur und Funktion von Zellen auf molekularer Ebene behandelt.

  • Mechanismen der Zellkommunikation und Signaltransduktion
  • Regulation des Zellzyklus und Zellwachstums
  • Molekulare Grundlagen der Zellteilung und Differenzierung
  • Studien zu Organellen und intrazellulären Transportprozessen
  • Techniken der molekularen Zellbiologie, wie Fluoreszenzmikroskopie
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Klinische Anwendungen der Molekularbiologie

Dieses Thema deckt die Anwendung molekularbiologischer Techniken und Erkenntnisse in der klinischen Praxis ab.

  • Diagnostische Techniken, wie PCR und DNA-Sequenzierung
  • Gentherapie und personalisierte Medizin
  • Molekulare Marker für Krankheiten
  • Anwendung von CRISPR-Cas9 in der Medizin
  • Entwicklung neuer Medikamente und Therapien
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Fortgeschrittene Techniken in der Molekularen Medizin

Dieser Bereich konzentriert sich auf die neuesten und fortschrittlichsten Techniken in der molekularen Medizin.

  • CRISPR und andere geneditierende Methoden
  • Einzelzellsequenzierung und ihre Anwendungen
  • High-Throughput-Screening (HTS) für die Wirkstoffentdeckung
  • Nanotechnologie in der Medizin
  • Multidimensionale Bildgebungstechniken
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Interdisziplinäre Ansätze in der Molekularen Medizin

Dieser Abschnitt betont die Bedeutung von interdisziplinären Ansätzen für das Verständnis und die Anwendung molekularer Medizin.

  • Kombination von Biotechnologie, Informatik und Medizin
  • Integration von bioinformatischen und experimentellen Ansätzen
  • Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und klinischen Abteilungen
  • Anwendung statistischer Methoden zur Datenanalyse
  • Förderung von Translationaler Forschung
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Elective Compulsory Seminar Module 1 an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Im Rahmen des Studiengangs Molekulare Medizin wird das Seminar 'Elective Compulsory Seminar Module 1' an der Universität Erlangen-Nürnberg angeboten. Dieser Kurs bietet Dir eine umfassende Einführung in wesentliche Bereiche der Molekularbiologie und deren klinische Anwendungen. Durch eine Kombination aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika erhältst Du tiefgehende Einblicke und fundierte Kenntnisse im Bereich der Molekularen Medizin. Der Kurs richtet sich an Studierende, die ihr Wissen vertiefen und in praktischen Übungen anwenden möchten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Der Kurs beinhaltet Vorlesungen, Seminare und Praktika, die sich über das ganze Semester erstrecken.

Studienleistungen: Zu den Studienleistungen gehören Präsentationen, schriftliche Berichte und eine mündliche Prüfung am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Der Kurs wird jedes Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Genomik und Proteomik, Molekulare Zellbiologie, Klinische Anwendungen der Molekularbiologie, Fortgeschrittene Techniken in der Molekularen Medizin

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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