Die optimale Koordination des Zellmetabolismus ist entscheidend für die Fitness jeden Organismus und letztendlich zentraler Gegenstand jedes systembiologischen Verständnisses von Leben. Die Strukturen und Regulationen auf allen anderen Ebenen (Genom, Transkriptom etc.) wurden in der Evolution nämlich ausschließlich selektiert, um den Zellstoffwechsel für die unterschiedlichen Entwicklungs- und Umweltbedingungen zu optimieren. Aufbauend auf vorausgesetzten Grundkenntnissen zur Enzymologie und zu den metabolischen Wegen werden an Fallbeispielen wichtige biochemische und biophysikalische Prinzipien erarbeitet, die im Stoffwechsel gelten. Fragen wie "Wann und wodurch entsteht Schaden und wie wird er verhindert?", "Wie sind regulatorische Netzwerke strukturiert und wie lassen sie sich (a) experimentell untersuchen, (b) theoretisch beschreiben und (c) krankhafte Störungen identifizieren?" u.a. werden beispielhaft beantwortet und sollen das Verständnis von Stress, Pathologie und Zelltod im biochemischen und biophysikalischen Kontext fördern.
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
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| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
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| Bioinformatik und Genomforschung / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Wahlpflicht Naturwissenschaft; Vertiefung Mathematik, Physik | Wahlpflicht | 2. 4. | 3 | ||
| Bioinformatik und Genomforschung / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Biochemische Analytik | Wahlpflicht | 2. | 3 | benotet | |
| Genome Based Systems Biology / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Wahl | 2. | 3 | |||
| Molecular Cell Biology / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Wahl | 2. | 3 |