Modulhandbuch
Molekulare Biologie (Abschluss „Master of Science“ M.Sc.)
zum Antrag des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften der Fachhochschule Gelsenkirchen auf Reakkreditierung des Studiengangs
Liste der Pflicht-Module
Pflichtmodule:
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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RES |
Research Seminar |
4 |
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REP |
Research Project |
5 |
Liste der Wahlpflicht-Module, Kataloge
I
Wahlpflichtmodule Katalog Ia
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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Ia.1 |
Molecular Targeting Technologies |
6 |
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Ia.2 |
Biochemie der Signaltransduktion |
7 |
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Ia.3 |
Gentechnische Methoden |
8 |
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Ia.4 |
Datenanalyse und Systembiologie |
9 |
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Ia.5 |
Molecular Design und Drug Discovery |
10 |
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Ia.6 |
Molekulare Biophysik |
11 |
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Ia.7 |
Industrielle Mikrobiologie |
12 |
Wahlpflichtmodule Katalog Ib, Studienrichtung Medical Research
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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Ib.1 |
Laborprojekt Medical Research |
13 |
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Ib.2 |
Drug Development |
14 |
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Ib.3 |
Proteinchemie |
15 |
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Ib.4 |
Klinische Virologie |
16 |
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Ib.5 |
Bioanalytik und molekulare Diagnostik |
17 |
Wahlpflichtmodule Katalog Ib, Studienrichtung Bioinformatics
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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Ib.6 |
Laborprojekt Bioinformatics |
18 |
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Ib.7 |
Biomodellierung und Biosimulation |
19 |
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Ib.8 |
Scientific Computing und Computational Intelligence |
20 |
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Ib.9 |
Biomathematik |
21 |
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Ib.10 |
Computeranalyse biologischer Sequenzen |
22 |
Wahlpflichtmodule Katalog Ib, Studienrichtung Bionanotechnology and Bioengineering
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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Ib.11 |
Laborprojekt Bionanotechnology and Bioengineering |
23 |
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Ib.12 |
Grundlagen und Methoden der Bionanotechnologie |
24 |
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Ib.13 |
Bionanomaterialien |
25 |
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Ib.14 |
Spezielle Gebiete der Bionanotechnologie |
26 |
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Ib.15 |
Bioverfahrenstechnik |
27 |
Liste der Wahlpflicht-Module, Katalog
II
Wahlpflichtmodule Katalog II
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Modul |
Titel des Moduls |
Seite |
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II.1 |
Qualitätsmanagement |
28 |
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II.2 |
Managementtechniken |
29 |
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II.3 |
Wirtschaftsspanisch |
30 |
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II.4 |
Wirtschaftsfranzösisch |
31 |
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II.5 |
Verhandlungstraining – Language of Meetings |
32 |
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II.6 |
Landeskunde USA |
33 |
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II.7 |
Landeskunde Frankreich |
34 |
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II.8 |
Landeskunde Großbritannien |
35 |
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II.9 |
Landeskunde Spanien |
36 |
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II.10 |
Betriebswirtschaftslehre |
37 |
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II.11 |
Arbeitssicherheit und Gefahrstoffrecht |
38 |
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II.12 |
Bioethik |
39 |
Die im Modulhandbuch beschriebenen Lehrveranstaltungen werden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungsformen angeboten. Diese Lehrveranstaltungsformen sind mit bestimmten Gruppengrößen bzw. Teilnehmerzahlen verbunden, die nachfolgende Tabelle angegeben sind:
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Lehrveranstaltungsform |
Maximale Teilnehmerzahl |
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Vorlesung |
unbegrenzt |
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Übung |
40 |
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Seminar |
40 |
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Praktikum |
15 |
Research Seminar |
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Modul RES |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 3. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Seminar |
Kontaktzeit 4 SWS / 72 h
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Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · wissenschaftliche Aufbereitung und Darstellung aktueller Fragen der biomedizinischen Forschung unter Einbeziehung englischsprachiger Primärliteratur · Präsentation und Bewertung wissenschaftlicher Daten · Konzeption und Diskussion weiterführender Experimente |
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3 |
Inhalte Aktuelle Fragestellungen und Ergebnisse aus der biomedizinischen Forschung (z.B. molekulare Grundlage physiologischer und pathophysiologischer Prozesse, neue Therapieansätze etc.) |
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4 |
Lehrformen Erarbeitung und Präsentation wissenschaftlicher Vorträge, unterstützt durch Anleitung der Fachprofessoren; gezielter Einsatz verschiedener Medien zur Unterstützung der Präsentation (Overheadprojektor, Beamer, Tafel etc.); Einbeziehung des Auditoriums bei der wissenschaftlichen Diskussion. |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Kenntnisse aus den Bereichen der Molekularen Biologie, Genetik, Biochemie, Bioanalytik und Physiologie |
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6 |
Prüfungsformen Seminarleistung
(schriftliche Ausarbeitung, Präsentation und Diskussionsleitung); |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch erfolgreiche Seminarleistung |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote: 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Dozenten des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften |
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11 |
Sonstige Informationen: Seminarsprache wahlweise deutsch oder englisch, Pflichtmodul |
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Research Project |
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Modul REP |
Workload 750 h |
Credits 25 |
Studiensemester 3. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Praktikum |
Kontaktzeit 4 SWS / 360 h
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Selbststudium 390 h |
geplante Gruppengröße 15 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden wenden erworbene Methodenkompetenzen in einer wissenschaftlichen Projektarbeit im akademischen oder professionellen Umfeld auf einem Gebiet der Molekularen Biologie an und bewerten die erzielten Ergebnisse. Die Masterstudierenden sind in der Lage, durch innovatives Arbeiten neue Methoden zu entwickeln. Sie trainieren selbständiges Arbeiten, Recherchieren und Auswerten wissenschaftlicher Literatur und lernen, die erarbeiteten Ergebnisse zu analysieren und selbständig zu beurteilen. Sie werden darüber hinaus darin geschult,, ihre Forschungsergebnisse publikationsgerecht zu dokumentieren. |
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3 |
Inhalte Bearbeitung einer praxisorientierten Fragestellung aus der biomedizinischen Forschung (z.B. die Analyse krankheitsrelevanter Signalwege, die Herstellung rekombinanter Antikörper für diagnostische oder analytische Anwendungen, die Etablierung zellulärer Assay-Systeme oder die Entwicklung neuer Technologien zur funktionellen Genanalyse). Die Arbeit kann in einem akademischen oder industriellen Umfeld durchgeführt werden. Dabei wird insbesondere auf die praktische Anwendung von einem möglichst breiten Spektrum aktueller Methoden der Molekularen Biologie Wert gelegt. |
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4 |
Lehrformen 20 Wochen Projektarbeit |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: 50 von 60 Credits aus den Modulen des 1. und 2. Fachsemesters Inhaltlich: Kenntnisse aus den Bereichen der Molekularen Biologie, Genetik, Biochemie, Bioanalytik und Physiologie |
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6 |
Prüfungsformen Projektbericht |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 25 möglichen Kreditpunkte durch Projektarbeit (=regelmäßige und wissenschaftlich fundierte Arbeit im Labor sowie den zugehörigen Abschlussbericht). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote: 25 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Dozenten des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften |
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11 |
Sonstige Informationen: Pflichtmodul |
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Molecular Targeting Technologies |
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Modul Ia.1 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Kenntnis moderner Methoden zur Auffindung und funktionellen Analyse von Genen in Modellorganismen (Forward/Reverse Genetics) · Erfassen und Bewerten wissenschaftlicher Primärliteratur |
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3 |
Inhalte · Modellorganismen der biomedizinischen Forschung (D. melanogaster, D. rerio, M. musculus) · Forward Genetics: Phänotyp-orientierte Screeningverfahren, Transgenese, organspezifische Mutagenese, Gene Trapping, · Reverse genetics: Gene Targeting in embryonalen Stammzellen, Rekombinase-vermittelte Genmanipulation, konditionale Mutagenese, RNA Interferenz, Antisense-Technologien |
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4 |
Lehrformen Vorlesung mit interaktiven und handlungsorientierten Elementen, unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel) ; Literaturseminar: Erfassung und Diskussion englischsprachiger Orginalarbeiten. |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Grundkenntnisse in molekularer Biologie, Genetik und Physiologie |
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6 |
Prüfungsformen 100% Prüfung am Ende Semesters schriftlich (120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar können in die Klausurbewertung mit einfließen (max. 20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Frieder Schwenk |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Gentechnische Methoden |
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Modul Ia.3 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Übungen
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Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h
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Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden haben tiefer gehende Kenntnisse der gentechnischen Methoden im Bereich Cloning, PCR, Expression und Nukleinsäureanalytik (Sequenzierung, Genomprojekte). Sie haben einen Überblick über die Microarray-Teechnologie. |
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3 |
Inhalte · Aufbau und Modifikation / Manipilation von DNA und RNA, · Klonieren in E.coli, Hefe und eukaryontischen Systemen mit Hilfe von Plasmid- und Phagenvektoren; Genexpression mittels Expressionsvektoren; Gene Deletion / knock-out / Transgenesis · Mikroarray-Technologie · Sequenzieren von DNA; Genomprojekte, Sequenzanalyse; |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive Elemente und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel), Selbststudium durch empfohlene Literatur, Erarbeitung spezieller Themen im Rahmen von Seminaren |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Vorausgesetzt werden Kenntnisse insbesondere aus den Modulen: Organische Chemie, Biochemie, Molekularbiologie |
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6 |
Prüfungsformen 85% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 15% Seminarleistung (Vorträge) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Dr. Beyer |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Datenanalyse und Systembiologie |
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Modul Ia.4 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Praktikum |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Kenntnisse im Bereich Biostatistik und Expressionsanalyse; Erstellen von problemspezifischer Bildverarbeitungssoftware; Erstellen von problemspezifischen Lösungen für die Expressionsdatenanalyse; Verständnis der Algorithmen im Bereich Proteomics |
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3 |
Inhalte Bildverarbeitung in der Biologie; Expressionsdaten-Analyse; Normalisierung; Differenzielle Expression: (T-Test; Wilcoxon; ANOVA; Multiples Testen; SAM); Visualisierung (Clustering; PCA; SOM); Klassifikation (SVM); Lineare Modelle; Datenmanagement; Proteom-Informatik; Protein-Protein-Interaktionsnetzwerke und Graphentheorie; Textmining |
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4 |
Lehrformen Vorlesung + Praktika + Tutorials |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Höhere Mathematik und Grundlagen der Molekularen Biologie |
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6 |
Prüfungsformen Projektbericht |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch die Bearbeitung eines Projektes inklusive Ausarbeitung und Präsentation. |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote: 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Heinrich Brinck |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Molecular Design and Drug Discovery |
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Modul Ia.5 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Grundlagen des "Molecular Modelling": Kenntnis und Bewertung der Methoden mit ihren Möglichkeiten und Grenzen, sinnvoller Einsatz des "Molecular Modelling" im Drug-Discovery-Prozess |
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3 |
Inhalte · Definition und Übersicht "Molecular Modelling"; Methoden (Kraftfeld, Semiempirik, Ab-Initio etc.); Chemische und biologische Deskriptoren, "Chemical Spreadsheet"; Anwendungen (Eigenschaftsberechnungen, QSAR/QSPR, Protein-Modelling, Docking); "Molecular Modelling" und "Drug Discovery Process" (Deskriptor- und Pharmakophor-Modelle, Chemische Diversität/Diversitätsreduktion, ADME/Tox, Substanzbibliotheken und kombinatorische Chemie etc.); "Molecular Modelling" und BioInformatik; Einbindung in chemisch-biologische Informationssysteme und die wissenschaftliche IT-Infrastruktur"t |
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4 |
Lehrformen Vorlesung + Praktika + Tutorials |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Grundkenntnisse Informatik, Chemie, Molekularen Biologie |
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6 |
Prüfungsformen 100% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min)
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Achim Zielesny |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Molekulare Biophysik |
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Modul Ia.6 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Übungen/Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Verständnis der grundlegenden Methoden und Modellvorstellungen der molekularen Biophysik · Kenntnisse der spektroskopischen und strukturauflösenden Methoden, die in Forschung und Praxis zum Einsatz kommen · Anwendungen in Forschung und Praxis |
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3 |
Inhalte Ausgewählte Methoden der molekularen Biophysik: Fluoreszenzspektroskopie (Quantenausbeute, Lebensdauer der Fluoreszenz, Fluoreszenzauslöschung, Energietransfer, Polarisation der Fluoreszenz, Technik und Anwendungen) Mikroskopische Verfahren (Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Polarisation, Laserkonfokal, Fluoreszenz); Rastersondenmethoden (SEM, TEM, AFM) Streulichtmethoden (Elastische und inelastische Lichtstreuung) Molekulare Strukturanalyse: Röntgen- Elektronen- u. Neutronenbeugung Selbstorganisation supramolekularer Systeme, Immobilisierung von Biomolekülen auf technischen Oberflächen, Kinetik der spezifischen Bindung von Biomolekülen Oberflächenplasmonen-Spektrokopie (SPR), Laborveruch mit In-Situ-Kinetikmessungen bei der Adsorption von AntiGen-FAB-Biotin-Streptavidin auf Gold |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive und handlungsorientierte Elemente und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel), Exkursion |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: gute Kenntnisse der Physikalischen Chemie |
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6 |
Prüfungsformen 80% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 20% Übungen/Seminarleistung (Vorträge, Aufgaben) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Michael Veith |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, (Wahl)pflichtmodul des 1. Semesters |
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Industrielle Mikrobiologie (Master Studiengang) |
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Modul Ia.7 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 1. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Übungen/Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Verständnis
der mikrobiologischen Grundlagen |
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3 |
Inhalte |
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4 |
Lehrformen Vorlesung mit seminaristischen Elementen, Gruppenarbeit, Referate |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Grundkenntnisse Mikrobiologie, Biochemie |
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6 |
Prüfungsformen |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen.) |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Uwe Strotmann |
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11 |
Sonstige Informationen Lit. Antranikian, Angewandte Mikrobiologie; Shuler, Kargi, Bioprocess Engineering; Crueger/Crueger, Biotechnologie - Lehrbuch der angewandten Mikrobiologie |
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Laborprojekt Medical Research (Studienrichtung Medical Research) |
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Ib.1 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Praktikum |
Kontaktzeit 4 SWS / 60 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · praktischer Umgang mit embryonalen Stammzellen und der Methode der RNA-Interferenz · interdisziplinäres Arbeiten im Rahmen des Projektes · wissenschafltiche Dokumentation der Laborergebnisse |
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3 |
Inhalte · Klonierung von RNAi-Expressionsvektoren · Kultur und Transfektion embryonaler Stammzellen · Analyse transgener Zellklone mittels molekularbiologischer, proteinchemischer und fluoreszenzmikroskopischer Methoden · Auswertung der Ergebnisse unter Einbeziehung bioinformatischer Verfahren |
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4 |
Lehrformen · Begleitendes Seminar (Aufgabenstellung, Literaturhinweise, Diskussion der Ergebnisse, Besprechung der schriftlichen Dokumentation); · Eigenverantwortliches und interdisziplinäres Arbeiten im Labor nach individuellem Arbeitsplan |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Biologiemodule der Fachsemester 1-2 inhaltlich: Kenntnisse in den Bereichen Molekulare Biologie, Molekulargenetik, Biochemie, Bioanalytik und Bioinformatik |
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6 |
Prüfungsformen Bewertung der selbstständigen Laborarbeit und wissenschaftlicher Abschlussbericht |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben 5 Kreditpunkte durch die erfolgreiche Absolvierung des Moduls. Die praktischen Fähigkeiten fließen zu 50% in die Note ein. Weitere 50 % ergeben sich aus der schriftliche Dokumentation der Ergebnisse |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. A. Loidl-Stahlhofen; Prof. Dr. F. Schwenk, Dipl-Biol. Kirsten Wiethoff, Dipl.-Oecotroph. M. Brummel |
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11 |
Sonstige Informationen: Wahlpflichtmodul |
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Drug Development (Studienrichtung Medical Research) |
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Ib.2 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen b) Praktikum |
Kontaktzeit 4 SWS / 60 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Kenntnis über die Schritte der Pharmaentwicklung, Anwendung molekularbiologischer und biochemischer Methoden in der medizinischen Forschung · Darstellung und Diskussion wissenschaftlicher Daten |
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3 |
Inhalte · Übersicht über den Prozess der modernen Pharmaentwicklung · Modellsysteme zur Identifizierung und Validierung von Drug Targets · Stammzell-basierte Therapien und Tissue Engineering · Antisense-Wirkstoffe · Erstellung humanisierter ADME/Tox-Modelle |
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4 |
Lehrformen Vorlesung mit interaktiven und handlungsorientierten Elementen, unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel); Darstellung und Diskussion wissenschaftlicher Daten. |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Kenntnisse in molekularer Biologie, Genetik, Physiologie und Bioanalytik |
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6 |
Prüfungsformen 100% Prüfung am Ende Semesters schriftlich (120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar können in die Klausurbewertung mit einfließen (max. 20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Frieder Schwenk |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Proteinchemie (Studienrichtung Medical Research) |
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Modul Ib.3 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
|
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30h |
Selbststudium 90h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Einblick über Möglichkeiten und Bedeutung von Proteinkonformation (biotechnolog./medizin. Relevanz); · Kenntnis der Analysemöglichkeiten von Proteinkonformation; Methodenkenntnis Proteinaufreinigung |
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3 |
Inhalte · Proteinstruktur; Proteinkonformation, Strukturaufklärung, Proteinfaltung, a- ߭ und a/߭Domänproteine, Metalloproteine, Membranproteine, Zusammenhang Konformation-Aktivität, Proteinaufreinigung: Methoden, Verfahren, Resultate und Effekte, biotechnologische und medizinische Relevanz, |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive und handlungsorientierte Elemente und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel), Projektarbeit unter Anleitung und Selbststudium durch empfohlene Literatur |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Basiskenntnisse über Struktur und Funktion von Biomolekülen |
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6 |
Prüfungsformen 100% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar können in die Klausurbewertung mit einfließen (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Angelika Loidl-Stahlhofen |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Klinische Virologie (Studienrichtung Medical Research) |
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Modul Ib.4 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 15 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Die Studierenden kennen die systematische Einteilung der Viren sowie die Virulenzmechanismen; sie sind vertraut mit den diagnostischen Fragestellungen und Methoden in der Virologie. Im Rahmen der Seminare haben sie spezielle und tiefer gehende Fragestellungen selbständig erarbeitet. |
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3 |
Inhalte · Allgemeine Virologie: Wechselwirkungen mit dem Immunsystem: Abwehr und deren Überwindung. · Spezielle Virologie: Kenntnisse der verschiedenen Gruppen sowie deren Eigenheiten. · Klinische Virologie, insbesondere Diagnostik und Zellkultur. |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive Elemente und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel), Selbststudium durch empfohlene Literatur, Erarbeitung spezieller Themen im Rahmen von Seminaren |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Keine Inhalt: Vorausgesetzt werden Kenntnisse insbesondere aus den Modulen: Organische Chemie, Molekularbiologie, Biochemie, Immunologie |
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6 |
Prüfungsformen 85% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 15% Seminarleistung (Vorträge) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Dr. Beyer |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Laborprojekt Bioinformatics (Studienrichtung Bioinformatics) |
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Modul Ib.6 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Praktikum |
Kontaktzeit 4 SWS / 60 h
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Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 10 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden haben Kenntnisse und praktische Fähigkeiten bei der eigenständigen Planung, Durchführung und Auswertung von Bioinformatikprojekten. Sie sind in der Lage, ihnen übertragene anspruchsvolle Themen unter Zuhilfenahme von Literaturrecherchen zu planen, in der Regel in eine Softwarelösung umzusetzen, die Ergebnisse auszuwerten, zu dokumentieren und zu präsentieren. |
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3 |
Inhalte Eigenständige Bearbeitung eines Projektes im Bereich Bioinformatik |
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4 |
Lehrformen Moderierte Gruppenarbeiten, Ergebnispräsentationen |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Inhalte der Module des 1. Semesters Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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6 |
Prüfungsformen Projektbericht |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Planungsvorlage, Bericht, Abschlusspräsentation |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote: 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Heinrich Brinck |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Scientific Computing and Computational Intelligence (Studienrichtung Bioinformatics) |
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Modul Ib.8 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Fortgeschrittene Methodenkenntnis des modernen Scientific Computing in Bio- und ChemoInformatik |
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3 |
Inhalte · Wiederholung Algorithmen und Datenstrukturen (trees, hash-tables etc.), objektorientierte Programmierung (Konzepte, UML etc.); Wichtige Algorithmen der numerischen Mathematik ("numerical recipes"); Nichtlineare N-dimenisonale Minimierungsverfahren und ihre Anwendungen (ChemoInformatik/BioInformatik, Molecular Modelling, Docking, Neuronale Netze, Auswertung von Messdaten etc.); Genetische Algorithmen und ihre Anwendungen in der Chemo-/BioInformatik; Neuronale Netzwerke und ihre Anwendungen in der Chemo-/ BioInformatik. |
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4 |
Lehrformen Vorlesung + Praktika + Tutorials |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Grundkenntnisse Informatik, Chemie, Molekularen Biologie |
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6 |
Prüfungsformen 80% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 20% Seminarleistung (Vorträge, Aufgaben) |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Achim Zielesny |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Biomathematik (Studienrichtung Bioinformatics) |
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Modul Ib.9 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Tiefgehendes Verständnis der mathematischen und algorithmischen Grundlagen der Bioinformatik |
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3 |
Inhalte · Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie; Klassische Schätz- und Hypothesen Verfahren; Markoff und Hidden Markoff Modelle; EM and Gibbs sampling Methoden; Transformationale (stochastische) Grammatiken; Graphentheorie |
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4 |
Lehrformen Vorlesung, Lesen von Originalartikeln |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Mathematik, Informatik, Bioinformatik (im Umfang der Bachelormodule) |
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6 |
Prüfungsformen 100% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min)
|
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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|
8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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|
9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Sören Perrey |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Computeranalyse biologischer Sequenzen (Studienrichtung Bioinformatics) |
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Modul Ib.10 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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|
2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Algorithmen zu Alignment, sog. Homologiesuchen, Phylogenie Vorhersagen, Protein u. RNA Strukturvorhersagen, Gen Vorhersagen und Multi-Gen Familien: Heranführen an Master Thesis |
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3 |
Inhalte · Alignment mittels HMMs; Profile-HMMs für Sequenzfamilien; Evolutionsmodelle und Hypothesen Tests; RNA Struktur Analyse; Large-scale Genomanalysis; Comparative Genomics |
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4 |
Lehrformen Vorlesung, Lesen von Originalartikeln, Softwarevorführungen |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Mathematik, Informatik, Bioinformatik (im Umfang der Bachelormodule) |
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6 |
Prüfungsformen 80% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 20% Seminarleistung (Vorträge, Aufgaben) |
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|
7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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|
8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Sören Perrey |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Laborprojekt Bionanotechnology and Bioengineering (Studienrichtung Nanobiotechnology and Bioengineering) |
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Modul Ib.11 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Laborprojekt
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Kontaktzeit 4 SWS / 60 h
|
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 15 Studierende |
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|
2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Literaturrecherche zu aktuellen Forschungsthemen · Versuchs- und Projektplanung · Durchführung von projektorientierten Aufgaben ( im Labor) · Präsentation der Ergebnisse und kritische Diskussion · Abfassen eines wissenschaftlichen Abschlussberichtes |
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3 |
Inhalte · aktuelle Forschungsthemen aus den Gebieten der Bionanotechnologie und des Bioengineerings |
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4 |
Lehrformen Projekt- und Teamarbeit |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: wählbar i. R. d. Studienschwerpunktes „Bionanotechnologie und Bioengineering“ Inhalt: Kenntnisse in Biophysik, Biotechnologie und Nanotechnologie
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6 |
Prüfungsformen 80% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündliche Präsentation mit mündlicher Prüfung (30-45 min) Vorleistungen während des Semesters (z.B. Zwischenpräsentationen) und der Abschlussbericht fließen in die Bewertung mit ein.
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte, wenn bestanden (4,0); Vorleistungen während des Semesters (z.B. Zwischenpräsentationen) und der Abschlussbericht fließen in die Bewertung mit ein. |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Uwe Strotmann, Prof. Dr. Gerhard Meyer Prof. Dr. Michael Veith |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul (im Studienschwerpunkt) |
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Grundlagen und Methoden der Bionanotechnologie (Studienrichtung Nanobiotechnology and Bioengineering) |
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Modul Ib.12 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 15 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen · Kritisches Verständnis und Bewertung von Methoden zur Herstellung von Nanosystemen sowie deren Anwendungen und Untersuchung. · Selbständiges Erarbeiten von Originalliteratur, Literaturrecherche, Erstellen von Präsentationen zu aktuellen Forschungsthemen der Bionanotechnologie |
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3 |
Inhalte Definition von Nanosystemen, molekulare Systeme, Kolloide, Selbstorganisation und Strukturbildung, Herstellung dünner Schichten, Nanopartikel, Funktionalisierung und supramolekulare Architekturen, biomanofunktionalisierte Oberflächen vor dem Hintergrund biomedizinischer Anwendungen, Experimentelle Methoden zur Untersuchung von Nanosystemen, Nanoanalytik
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive und handlungsorientierte Elemente und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel), Projektarbeit unter Anleitung und Selbststudium durch empfohlene Literatur, Exkursion
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Inhalt: Kenntnisse der Biophysik und Physikalischen Chemie
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6 |
Prüfungsformen 80% Prüfung am Ende Semesters schriftlich(120 Minuten) oder mündlich (30-45 min) 20% Seminarleistung (Vorträge, Aufgaben)
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|
7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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|
8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Michael Veith |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Bioverfahrenstechnik (Studienrichtung Nanobiotechnology and Bioengineering) |
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Modul Ib.15 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 2 |
Häufigkeit des Angebots jedes Sommersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 30 h 2 SWS / 30 h |
Selbststudium 90 h |
geplante Gruppengröße 30 Studierende |
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|
2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Verständnis
der bioverfahrenstechnischer Grundlagen |
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3 |
Inhalte |
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4 |
Lehrformen Vorlesung mit seminaristischen Elementen, Gruppenarbeit, Referate |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhaltlich: Grundkenntnisse Mikrobiologie, Biochemie |
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6 |
Prüfungsformen |
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|
7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine bestandene Klausur (4,0); Vorleistungen aus dem Seminar fließen in die Klausurbewertung mit ein (20 % der Leistung). |
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8 |
Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) Molekulare Biologie (M.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 5 von 120 Anteilen.) |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Uwe Strotmann |
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11 |
Sonstige Informationen Lit. Chmiel, Bioverfahrenstechnik; Shuler, Kargi, Bioprocess Engineering; Crueger/Crueger, Biotechnologie - Lehrbuch der angewandten Mikrobiologie |
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Qualitätsmanagement |
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Modul II.1 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 5./6.Sem. |
Häufigkeit des Angebots nach Aushang |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden kennen die international anerkannten Regelwerke zum Einsatz des Qualitätsmanagements als moderne Methode des Managements in der Laborpraxis. Sie haben Verständnis der Grundzüge des Qualitätsmanagements für labornahe Tätigkeiten und Kenntnisse über die Struktur und den Inhalt der Qualitätsnormen DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 17025 zur Anwendung in der Laborpraxis. |
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|
3 |
Inhalte International anerkannte Grundlagen und Methoden des Qualitätsmanagements (ISO 9001 und ISO 17025). Spezielle Anwendungen in der Laborpraxis (Anforderungen an die Organisation, die Kompetenz des Personals und die Dokumentation).Grundlegende statistische Methoden (Qualitätsregelkarten) |
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4 |
Lehrformen Vorlesungen, Seminaristischer Unterricht, Gruppenarbeiten |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: keine |
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6 |
Prüfungsformen Schriftliche Klausur (60 Minuten) am Ende des Semesters, Referat (20 Minuten) im Verlauf des Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Bestandene Modulklausur (Note 4,0) sowie erfolgreiches Referat |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr.-Ing. Holger Frenz |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Managementtechniken |
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Modul II.2 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 5./6.Sem. |
Häufigkeit des Angebots nach Aushang |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Projekt |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende 10 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden kennen Managementtechniken und können sie anwenden. |
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3 |
Inhalte Ziel-, Zeit- und Selbstmanagement, Visualisierung, Präsentation, Moderation, Kommunikation und Führungsverhalten, Gruppen- und Teamarbeit, Projektmanagement, Problemlösung und Entscheidungsfindung |
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4 |
Lehrformen |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: keine |
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6 |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch einen Projektbericht mit Präsentation (mindestens 4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr.-Ing. Christian Willems |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Wirtschaftsspanisch |
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Modul II.3 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 6 |
Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 4 SWS / 72 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 25 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen berufsorientierte spanischsprachige Diskurs- und Handlungskompetenz unter Einschluss (inter-) kultureller Elemente. |
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|
3 |
Inhalte Fachsprachliche Strukturen, insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft und Handel, die mediengestützt thematisiert und behandelt werden; Anleitung zur selbständigen Erarbeitung und Präsentation wirtschaftsrelevanter Themen;
· Schwerpunkte u.a.: la actividad económica la distribución
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Spanischkenntnisse; (ggf. abgeschlossene Grundkurse I und II) |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (120 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums |
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Wirtschaftsfranzösisch / Le français pour la profession |
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Modul II.4 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 6 |
Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 4 SWS / 72 h |
Selbststudium 78 h |
geplante Gruppengröße 25 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen berufsorientierte französischsprachige Diskurs- und Handlungskompetenz unter Einschluss (inter-) kultureller Elemente. |
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3 |
Inhalte Fachsprachliche Strukturen, insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft und Handel, die mediengestützt thematisiert und behandelt werden; Anleitung zur selbständigen Erarbeitung und Präsentation wirtschaftsrelevanter Themen;
· Schwerpunkte u.a.: l’activité économique la distribution
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Französischkenntnisse; ggf. zusätzlich: erfolgreich abgeschlossene Auffrischungskurse |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (120 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums |
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Verhandlungstraining – Language of Meetings |
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Modul II.5 |
Workload 90 h |
Credits 3 |
Studiensemester
|
Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 54 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen (inter-)kulturelle Diskurs- und Handlungskompetenz. |
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3 |
Inhalte Thematische Schwerpunkte: • Cultural Aspects of Anglo-American Meetings • Business Meetings • Agenda Writing • Speeches / Presentations • Meeting Simulations • Taking Minutes |
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Bestandene Klausur Fachsprache Englisch |
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6 |
Prüfungsformen Präsentation |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 80 % Teilnahme und erfolgreiche Präsentation (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 6 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums Das Modul kann nur mit einem Modul “Landeskunde“ (II.6 – II.9) in Kombination gewählt werden. |
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Landeskunde USA |
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Modul II.6 |
Workload 60 h |
Credits 2 |
Studiensemester
|
Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 24 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen (inter-)kulturelle Handlungskompetenz. |
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3 |
Inhalte Thematische Schwerpunkte: • History • Education • Political Institutions • Racism • Foreign Policy • Demography • The Media |
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Englischkenntnisse |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (60 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 80 % Teilnahme und bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 4 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums Modul kann nur mit dem Modul “Verhandlungstraining – Language of Meetings“ (II.5) in Kombination gewählt werden. |
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Landeskunde Frankreich |
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Modul II.7 |
Workload 60 h |
Credits 2 |
Studiensemester
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Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 24 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen (inter-)kulturelle Handlungskompetenz. |
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3 |
Inhalte Thematische Schwerpunkte: • Histoire • Education • Politique • Médias • Centralisme • Relations franco-allemandes |
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im Multi-Media Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Französischkenntnisse |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (60 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 80 % Teilnahme und bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 4 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums Modul kann nur mit dem Modul “Verhandlungstraining – Language of Meetings“ (II.5) in Kombination gewählt werden. |
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Landeskunde Großbritannien |
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Modul II.8 |
Workload 60 h |
Credits 2 |
Studiensemester
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Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 24 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen (inter-)kulturelle Handlungskompetenz. |
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3 |
Inhalte Thematische Schwerpunkte: • History • Education • Political Institutions • The Social Class System • Foreign Policy • Demography • The Media |
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Englischkenntnisse |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (60 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 80 % Teilnahme und bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 4 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums Modul kann nur mit dem Modul “Verhandlungstraining – Language of Meetings“ (II.5) in Kombination gewählt werden. |
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Landeskunde Spanien |
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Modul II.9 |
Workload 60 h |
Credits 2 |
Studiensemester
|
Häufigkeit des Angebots WS / SS |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen Seminar |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h |
Selbststudium 24 h |
geplante Gruppengröße 20 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen (inter-)kulturelle Handlungskompetenz. |
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3 |
Inhalte Thematische Schwerpunkte: • Historia • Educación • Demografía y sociedad • Situación geográfica • Medios de comunicación • Instituciones políticas
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4 |
Lehrformen seminaristische Veranstaltung im Präsenzstudium und angeleitetes Selbststudium (ggf. im MultiMedia Sprachlabor) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: Fortgeschrittene Spanischkenntnisse |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (60 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 80 % Teilnahme und bestandene Klausur (4,0) |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 4 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Sprachenzentrum: Dr. P. Iking |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Multi-Media Sprachlabor des Sprachenzentrums Modul kann nur mit dem Modul “Verhandlungstraining – Language of Meetings“ (II.5) in Kombination gewählt werden. |
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Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre |
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Modul II.10 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 5.Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Übung |
Kontaktzeit 3 SWS / 54 h 1 SWS / 18 h |
Selbststudium 78 h
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geplante Gruppengröße 90 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen zentrale Grundlagen der Betriebswirtschaftlehre und sie können sie in Hinblick auf grundlegende betriebswirtschaftliche Entscheidungen und Aufgaben anwenden. |
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3 |
Inhalte · Begriffliche Grundlagen, Wirtschaftssysteme und Rechtsformen · Unternehmensziele und -entscheidungen · Unternehmenszusammenschlüsse (Konzerne, Kooperationen und strategische Allianzen) · Externes Rechnungswesen und Steuern: Jahresabschluss und Grundlagen der Jahresabschlussanalayse; Grundlagen der Besteuerung · Investition und Finanzierung: Entscheidungsaufgaben und Methoden |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive Elemente (Diskussionen), unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel) und parallelen Übungsaufgaben |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: keine |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (120 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Mindestnote in Klausur: 4,0 |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r
und hauptamtlich Lehrender |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul Literaturhinweise Schierenbeck, H. : Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 16. Aufl., München/Wien 2003, Schierenbeck, H. : Übungsbuch zu Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 9., vollst. überarb. und erw. Aufl., München/Wien 2004 Wöhe, G. : Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 22. neubearb. Aufl., München 2005 Wöhe, G. - Kaiser, H. - Döring, U. : Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 11., überarb. Aufl., München 2005 |
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Arbeitssicherheit und Gefahrstoffrecht |
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Modul II.11 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 5. Sem. |
Häufigkeit des Angebots Jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar c) Übung |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 1 SWS / 18 h 1 SWS / 18 h |
Selbststudium 78 h
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geplante Gruppengröße 90 Studierende
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden können die ihnen übertragene unternehmerische Verantwortung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wahrnehmen. Sie können mögliche Gefährdungen im betrieblichen Alltag ermitteln und bewerten sowie betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen festlegen. |
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3 |
Inhalte Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit Schwerpunkten in den Bereichen Arbeitssicherheit , Gefahrstoffe, Ergonomie, Arbeitshygiene, Arbeitsmedizin und betrieblichen Umweltschutzes |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive Elemente (Diskussionen) und unterschiedliche Medien (Beamer, Tafel) |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: Zur Prüfung wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres bestanden hat. Inhalt: keine |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (120 Minuten) am Ende Semesters |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Mindestnote in Klausur: 4,0 |
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8 |
Verwendung des Moduls (in den Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 von 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrender Dr. Bernd Schubert - Lehrbeauftragter |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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Bioethik |
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Modul II.12 |
Workload 150 h |
Credits 5 |
Studiensemester 5. Sem. |
Häufigkeit des Angebots jedes Wintersemester |
Dauer 1 Semester |
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1 |
Lehrveranstaltungen a) Vorlesung b) Seminar c) Übung |
Kontaktzeit 2 SWS / 36 h 1 SWS / 18 h 1 SWS / 18 h |
Selbststudium 78 h
|
geplante Gruppengröße 90 Studierende |
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2 |
Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen Die Studierenden besitzen ein Grundverständnis der Begriffe Moral, Ethik, deskriptive Ethik, normative Ethik, Metaethik und von Hume’s Gesetz. Sie haben erweiterte Kenntnisse allgemein ethischer Konzepte (Gesinnungs-, Verantwortungs- und Pflichtethik, Utilitarismus) und der Konzepte der Bioethik (Hans Jonas` Prinzip Verantwortung, Neuer Kategorischer Imperativ, In dubio pro malo, Humanexperimente, Hirntod), des Utilitarismus nach Peter Singer sowie kasuistischer Ansätze. |
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3 |
Inhalte Begriffsklärungen (Moral, deskriptive -, normative - und Metaethik, Hume’s Gesetz) und Vorstellung allgemein ethischer und bioethischer Konzepte. Anwendung auf durch neueste biologische Forschung entstandenen Fragestellungen, z.B. Gentherapie: somatischen Gentherapie, siRNA-Technik, Keimbahn-Gentherapie; embryonale Stammzellenforschung; „Wann beginnt menschliches Leben?“, Regularien in der Fortpflanzungsmedizin (ART, IVF, GIFT): invasive und nicht-invasive Präimplantationsdiagnostik; Therapeutisches und Reproduktives Klonen; „Stammzellen als Reparaturarsenal“; „Was ist normal?“ (z.B. Sichelzellanämie, Gehörlosigkeit, Achondroplastie, Homosexualität, Diabetes, Progerie, Klinefelter–Syndrom, Turner–Syndrom) ; „Sind wir allein das Produkt unserer Gene?“ (Epigenetik, Genomisches Imprinting, X-Chromosom-Inaktivierung, RNA Interferenz), etc. |
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4 |
Lehrformen Vorlesung unterstützt durch interaktive Elemente (Diskussionen) und unterschiedliche Medien (Tafel, Overheadprojektor, Beamer), sowie Seminarvortrag mit schriftliche Ausarbeitung |
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5 |
Teilnahmevoraussetzungen Formal: keine Inhalt: Grundkenntnisse aus dem Bereich der Molekularen Biologie |
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6 |
Prüfungsformen Klausur (120 Minuten), Note: 8/10 Klausur; 2/10 Seminarvortrag |
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7 |
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten Die Studierenden erwerben die 5 möglichen Kreditpunkte durch eine Mindestnote von 4,0 |
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8 |
Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) Chemie (B.Sc.), Molekulare Biologie (B.Sc.) , Nano- und Materialwissenschaften (B.Sc.) |
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9 |
Stellenwert der Note für die Endnote 10 aus 210 Anteilen |
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10 |
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. A. Loidl-Stahlhofen |
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11 |
Sonstige Informationen: Vorlesungssprache deutsch, Wahlpflichtmodul |
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