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Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Bachelor of Science Molekulare Medizin

Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Molekulare Medizin

Prof. Dr.

2024

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Organische Chemie - Cheatsheet
Organische Chemie - Cheatsheet Kovalente Bindung und Hybridisierung Definition: Bindung zweier Atome durch gemeinsame Elektronenpaare; Hybridisierung beschreibt die Mischung von Atomorbitalen zu neuen Hybridorbitalen. Details: Kovalente Bindung: Überlappung von Atomorbitalen zur Bildung eines Molekülorbitals. Elektronen teilen sich zwischen den Atomen, um die Oktettregel zu erfüllen. Hybridisierun...

Organische Chemie - Cheatsheet

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Organische Chemie - Exam
Organische Chemie - Exam Aufgabe 1) In der organischen Chemie spielen kovalente Bindungen und Hybridisierung eine wesentliche Rolle bei der Struktur und den Eigenschaften von Molekülen. Kovalente Bindungen entstehen durch die Überlappung von Atomorbitalen, wobei Elektronenpaare zwischen den Atomen geteilt werden. Die Hybridisierung beschreibt, wie Atomorbitale kombiniert werden, um neue Hybridorbi...

Organische Chemie - Exam

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Was beschreibt eine kovalente Bindung?

Welche Geometrie hat die sp²-Hybridisierung und welchen Bindungswinkel?

Was beinhaltet die Hybridisierungstheorie in der organischen Chemie?

Was ist die Definition der nukleophilen Substitution?

Welche Bedingungen bevorzugen SN1-Reaktionen?

Welche Produkte resultieren aus einer SN2-Reaktion?

Was versteht man unter der C-C Bindungsbildung in organischen Molekülen?

Welche der folgenden Reaktionen ist keine wichtige Methode zur C-C Bindungsbildung?

Welche Katalysatoren sind bei der Heck- und der Suzuki-Kupplung typischerweise erforderlich?

Was versteht man unter Chiralität in der organischen Chemie?

Wie unterscheiden sich D-Enantiomere und L-Enantiomere hinsichtlich der optischen Aktivität?

Was ist ein Racemat in der organischen Chemie?

Was untersucht die Infrarotspektroskopie (IR)?

Welche Wellenbereiche sind für O-H-Bindungen im IR-Spektrum charakteristisch?

Wie werden die Ergebnisse der IR-Spektroskopie dargestellt?

Was versteht man unter hoher Elektronendichte in einem Molekül?

Wie erklärt die Mesomerie die Stabilität eines Moleküls?

Wofür steht das Pfeilsymbol in Resonanzformeln?

Was beschreibt eine Redoxreaktion in der organischen Chemie?

Welches Reagenz wird typischerweise für die Reduktion von Aldehyden verwendet?

Welche biologischen Prozesse sind Beispiele für Redoxreaktionen?

Was untersucht die Reaktionskinetik?

Wie lautet die Arrhenius-Gleichung?

Wie berechnet man die Gibbs-Energie einer Reaktion?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Organische Chemie an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Struktur und Bindung organischer Moleküle

In diesem Abschnitt lernst Du die grundlegenden Prinzipien der Struktur und Bindung organischer Moleküle. Dies umfasst die verschiedenen Bindungstypen und die Geometrie von Molekülen.

  • Kovalente Bindung und Hybridisierung
  • VSEPR-Modell zur Vorhersage der Molekülgeometrie
  • Elektronendichte und Mesomerie
  • Polare und unpolare Bindungen
  • Ionische Wechselwirkungen in organischen Molekülen
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Reaktionsmechanismen

Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Reaktionsmechanismen in der organischen Chemie und die zugrunde liegenden Prinzipien. Du wirst lernen, wie Reaktionen ablaufen und welche Zwischenstufen existieren.

  • Radikal- und Ionenreaktionen
  • Nukleophile Substitution (SN1 und SN2)
  • Elektrophile Addition und Eliminierung
  • Katalysierte Reaktionen
  • Reaktionskinetik und -thermodynamik
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Organische Synthesemethoden

Hier lernst Du verschiedene Methoden und Strategien zur Synthese organischer Verbindungen. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung dieser Methoden im Forschungslabor.

  • Funktionsgruppeninterkonversion
  • C-C Bindungsbildung
  • Reduktions- und Oxidationsreaktionen
  • Multikomponentenreaktionen
  • Schutzgruppenstrategien
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Stereochemie

Dieser Abschnitt behandelt die dreidimensionale Anordnung von Atomen in Molekülen und deren Einfluss auf die Eigenschaften und Reaktionen organischer Verbindungen.

  • Chiralität und Enantiomere
  • Diastereomere und meso-Verbindungen
  • Konfigurations- und Konformationsanalyse
  • Asymmetrische Synthese
  • Stereoselektive Reaktionen
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Organische Spektroskopie

Hier lernst Du die verschiedenen spektroskopischen Methoden kennen, die zur Analyse und Identifizierung organischer Verbindungen verwendet werden.

  • Infrarotspektroskopie (IR)
  • Kernresonanzspektroskopie (NMR)
  • Massenspektrometrie (MS)
  • Ultraviolett- und sichtbare Spektroskopie (UV-Vis)
  • Kombination und Interpretation spektroskopischer Daten
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Organische Chemie an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Organische Chemie', die im Rahmen des Studiengangs 'Molekulare Medizin' an der Universität Erlangen-Nürnberg angeboten wird, bietet Dir grundlegende und fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich der organischen Chemie. Ziel der Vorlesung ist es, Dir ein tiefgehendes Verständnis für die Struktur und Reaktivität organischer Moleküle zu vermitteln sowie deren Synthese und Analyse zu beschreiben. Dieser Kurs kombiniert theoretische und praktische Einheiten, um Dir eine umfassende Ausbildung zu gewährleisten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst theoretische und praktische Einheiten, aufgeteilt in 3 Vorlesungsstunden pro Woche und 1 Praxiseinheit alle zwei Wochen.

Studienleistungen: Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters

Angebotstermine: Wintersemester

Curriculum-Highlights: Struktur und Bindung organischer Moleküle, Reaktionsmechanismen, Organische Synthesemethoden, Stereochemie, Organische Spektroskopie

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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