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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Bachelor

Integrated Life Sciences: Biologie, Biomathematik, Biophysik Bachelor of Science an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Der Bachelor Integrated Life Sciences an der FAU Erlangen-Nürnberg verknüpft Biologie, Biomathematik und Biophysik zu einem interdisziplinären Studium an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und quantitativer Modellierung.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Erlangen
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Integrated Life Sciences an der FAU Erlangen-Nürnberg ist ein interdisziplinär angelegter Bachelorstudiengang, der Biologie nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent mit Mathematik und Physik verzahnt. Statt klassischer Fachgrenzen steht die Frage im Zentrum, wie sich biologische Prozesse mathematisch modellieren und physikalisch messen lassen – ein Ansatz, der in der modernen Lebenswissenschaftsforschung zunehmend gefragt ist.

Der Studienort Erlangen bietet dafür ein naturwissenschaftlich-technisch geprägtes Umfeld: Die FAU verfügt über breite Expertise in Physik, Mathematik und den Lebenswissenschaften, sodass Studierende von Anfang an in mehreren Fachkulturen zuhause sind. Das zulassungsfreie Vollzeitstudium richtet sich an alle, die eine solide quantitative Grundlage mit biologischem Interesse verbinden möchten.

Wer sich für Systembiologie, Bioinformatik, Biophysik oder computergestützte Modellierung biologischer Systeme interessiert, findet hier ein Studium, das bewusst zwischen den klassischen Einzeldisziplinen positioniert ist.

Curriculum & Module

30 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

30 Module · 180 ECTS
1. Semester10 ECTS

Mathematik für Integrated Life Sciences I

Vermittlung grundlegender mathematischer Konzepte einschließlich Lineare Algebra, Analysis einer Veränderlichen und Statistischen Methoden für Life Sciences mit Anwendungen auf biologische Wachstumsmodelle und Sequenz-Alignment.

1. Semester5 ECTS

Grundlagen der Experimentalphysik 1

Einführung in die Experimentalphysik mit Vorlesung und Übungen.

1. Semester7.5 ECTS

Grundlagen der Zellbiologie und Genetik

Vermittlung fundamentaler Konzepte der Zellbiologie und genetischen Prozesse.

1. Semester5 ECTS

Optik und Mikroskopie

Integriertes Modul zu optischen Prinzipien und Mikroskopietechniken mit Laborpraktikum.

2. Semester5 ECTS

Mathematik für Integrated Life Sciences II

Differentialrechnung und Integralrechnung einer Veränderlichen, Folgen und Reihen mit Anwendung auf mathematische Modellierung.

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der Experimentalphysik 2

Fortsetzung der Experimentalphysik mit Vorlesung und Übungen.

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der Experimentalphysik 3

Praktikum zu den Grundlagen der Experimentalphysik mit etwa 10 Versuchen.

2. Semester7.5 ECTS

Molekularbiologie

Vorlesung und Laborpraktikum zur Molekularbiologie mit etwa 10 Protokollen.

2. Semester5 ECTS

Einführung in die Chemie

Grundlagen der allgemeinen Chemie mit Vorlesung und Übungen.

2. Semester5 ECTS

Chemisches Praktikum

Laborpraktikum zur Chemie mit etwa 10 Protokollen und Seminar.

3. Semester5 ECTS

Stochastische Modelle

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsräume, wichtige Verteilungen und Unabhängigkeit mit praktischer Anwendung.

3. Semester7.5 ECTS

Strukturphysik

Vorlesung und Übungen zur Strukturphysik mit Fokus auf physikalische Eigenschaften von Materialien.

3. Semester7.5 ECTS

Biochemie und Physiologie

Vermittlung biochemischer Prozesse und physiologischer Funktionen mit Laborübungen.

3. Semester5 ECTS

Physikalische Chemie

Grundlagen der physikalischen Chemie mit Vorlesung und Übungen.

3. Semester5 ECTS

Genomanalysen und Phylogenie

Integriertes Modul zu modernen Methoden der Genomanalyse und phylogenetischen Analysen mit Projektarbeit.

3. Semester5 ECTS

Strukturbiologie und Kristallographie

Integriertes Modul zu Strukturbestimmung biologischer Makromoleküle und Kristallographiemethoden.

4. Semester5 ECTS

Differentialgleichungsmodelle

Modellierung biologischer Vorgänge durch Differentialgleichungsmodelle mit praktischen Anwendungen.

4. Semester5 ECTS

Mathematische Verfahren der Bioinformatik

Mathematische Verfahren und Algorithmen zur Analyse biologischer Daten in der Bioinformatik.

4. Semester7.5 ECTS

Physik der Biologischen Materie

Anwendung physikalischer Prinzipien auf biologische Systeme und Materialien.

4. Semester7.5 ECTS

Zell-Zellkommunikation, Signalverarbeitung und Entwicklung

Untersuchung von Signalwegen, Zellkommunikation und Entwicklungsprozessen mit praktischen Übungen.

4. Semester5 ECTS

Metabolische Netzwerke

Integriertes Modul zur Analyse und Modellierung metabolischer Netzwerke mit Übungen.

5. Semester15 ECTS

Physikalisch Biologisches Wahlpflichtmodul

Wahlpflichtmodul mit Vorlesungen und Praktika zu modernen Anwendungen biophysikalischer Methoden.

5. Semester7.5 ECTS

Wahlpflichtmodul Computational Biology (Teil 1)

Erste Teil des Wahlpflichtmoduls Computational Biology mit Vorlesung, Übung und Seminar.

5. Semester7.5 ECTS

Wahlpflichtmodul Computational Biology (Teil 2)

Zweiter Teil des Wahlpflichtmoduls Computational Biology mit Vorlesung und Übungen.

5. Semester5 ECTS

Molekularbiologisches Wahlpflichtmodul (Teil 1)

Erster Teil des molekularbiologischen Wahlpflichtmoduls mit Vorlesung.

5. Semester10 ECTS

Molekularbiologisches Wahlpflichtmodul (Teil 2)

Zweiter Teil des molekularbiologischen Wahlpflichtmoduls mit Übung und Seminar.

6. Semester5 ECTS

Schlüsselqualifikationen

Module zur Entwicklung überfachlicher Kompetenzen aus dem Angebot der Universität, einschließlich Sprachkurse.

6. Semester5 ECTS

Vertiefungsmodul

Übungen und Seminare aus dem Bereich, in dem die Bachelorarbeit angefertigt wird.

6. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit

Selbstständige wissenschaftliche Arbeit mit schriftlicher Abfassung und Kurzreferat.

6. Semester3 ECTS

Seminar zum Bachelormodul

Begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Integrated Life Sciences ist an der FAU bewusst als Brückenstudiengang konzipiert, der Biologie, Mathematik und Physik von Beginn an parallel vermittelt statt nacheinander. Das unterscheidet den Studiengang von klassischen Biologie-Bachelorstudiengängen, die mathematisch-physikalische Inhalte meist nur ergänzend anbieten.

Die enge Verzahnung der drei Fachrichtungen erfordert Durchhaltevermögen, eröffnet aber früh Zugang zu Themen wie mathematischer Modellierung biologischer Systeme, die in reinen Fachstudiengängen oft erst im Master vertieft werden.

Studieninhalte

Zu den prägenden Modulen zählen Mathematik für Integrated Life Sciences I, das eine biologiespezifische mathematische Grundausbildung liefert, sowie Grundlagen der Experimentalphysik 1, das physikalisches Denken und experimentelle Methodik vermittelt. Ergänzt wird dies durch Grundlagen der Zellbiologie und Genetik als klassisch-biologisches Fundament.

Diese Kombination sorgt dafür, dass Studierende parallel lernen, biologische Fragestellungen quantitativ zu beschreiben, physikalische Messmethoden zu verstehen und molekularbiologische Mechanismen einzuordnen – eine Struktur, die spätere Spezialisierungen in Richtung Systembiologie oder Biophysik erleichtert.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die naturwissenschaftliche Neugier mit einer soliden mathematisch-physikalischen Neigung verbinden und keine Berührungsängste vor Formeln und Modellen haben. Reines Interesse an Biologie ohne Freude an Mathematik reicht hier nicht aus.

Wer stattdessen gezielt an der Schnittstelle mehrerer Disziplinen arbeiten möchte und Freude an analytischem, interdisziplinärem Denken hat, findet in Erlangen ein passendes Umfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Der Studiengang bereitet nicht auf ein einzelnes Berufsbild vor, sondern öffnet mehrere Richtungen: von biowissenschaftlicher Forschung über Bioinformatik bis zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Tätigkeiten, wie sie etwa im Berufsfeld der Mathematik beschrieben werden.

Für viele Absolvent:innen ist ein weiterführendes Masterstudium der sinnvolle nächste Schritt, um die im Bachelor gelegte breite Basis fachlich zu vertiefen und in Richtung Forschung, Data Science oder biomedizinische Anwendungen zu spezialisieren.

Hochschule & Format

Die FAU Erlangen-Nürnberg bietet als Universität mit breiter naturwissenschaftlicher Fakultätsstruktur die Infrastruktur, um Biologie, Mathematik und Physik glaubwürdig gemeinsam zu unterrichten. Das Vollzeitstudium in Präsenz ermöglicht engen Austausch mit Lehrenden aus mehreren Fachbereichen.

Die zulassungsfreie Zulassung senkt die formale Eintrittshürde, ersetzt aber nicht die inhaltliche Anforderung: Das Studium verlangt von Beginn an Bereitschaft zu mathematisch-physikalischem Arbeiten neben der Biologie.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiIntegrated Life Sciences: Biologie, Biomathematik, Biophysik ist an der FAU in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

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Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der interdisziplinäre Zuschnitt des Studiengangs öffnet mehrere berufliche Pfade zwischen Labor, Modellierung und Forschung.

  1. Einstieg als wissenschaftliche Hilfskraft oder Junior-Analyst:inErste praktische Erfahrung in Laboren, Forschungsgruppen oder datengetriebenen Projekten · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachkraft in Forschung, Bioinformatik oder ModellierungEigenständige Bearbeitung biologisch-mathematischer Fragestellungen, oft im Anschluss an einen Master · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektverantwortliche:r in Forschung oder IndustrieLeitung von Teilprojekten, Schnittstellenarbeit zwischen Biologie, Mathematik und Anwendung · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitende Position in Forschung, Entwicklung oder WissenschaftVerantwortung für Forschungsgruppen, Abteilungen oder größere interdisziplinäre Projekte · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
48.000 €
Nach 5 Jahren
66.000 €
Nach 10 Jahren
92.000 €
Leitung
bis 128.799 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Mathematik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Kombination aus Biologie, Mathematik und Physik macht diesen Studiengang besonders anschlussfähig an technologische Entwicklungen in den Lebenswissenschaften.

38–38 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe in der Mathematik (o.S.).
Arbeitsmarkt
66.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Auch in interdisziplinären Lebenswissenschaften verändert KI zunehmend, welche Aufgaben Menschen übernehmen und welche automatisiert ablaufen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer biologischer Datensätze
  • Standardisierte statistische und mathematische Modellrechnungen
  • Routinemäßige Bildanalyse in Mikroskopie oder Bioinformatik
  • Erste Musterkennung in komplexen experimentellen Datenreihen

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer biologischer Fragestellungen und Hypothesen
  • Kritische Einordnung und Interpretation von Modellergebnissen
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Biologie, Mathematik und Physik
  • Verantwortungsvolle Planung und Durchführung von Experimenten

Fähigkeiten wie quantitatives Denken und experimentelle Methodik werden gezielt in Modulen wie Mathematik für Integrated Life Sciences I und Grundlagen der Experimentalphysik 1 aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Erlangen, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumErlangen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Konsequente Verzahnung von Biologie, Mathematik und Physik statt isolierter Fächer
  • Frühzeitiger Zugang zu quantitativen Methoden für biologische Fragestellungen
  • Breites naturwissenschaftliches Umfeld einer forschungsstarken Universität

Worauf du achten solltest

Wer Mathematik und Physik nur als Nebenfach akzeptieren möchte, sollte sich bewusst sein, dass beide Bereiche hier gleichberechtigt und durchgängig Teil des Studiums sind – das erfordert kontinuierlichen Einsatz auch außerhalb der klassischen Biologie.

Passt Integrated Life Sciences: Biologie, Biomathematik, Biophysik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast Freude an Biologie und gleichzeitig keine Scheu vor Mathematik und Physik.
  • Du möchtest biologische Fragestellungen auch quantitativ und modellhaft verstehen.
  • Du bringst Ausdauer für ein anspruchsvolles, dreigleisiges Grundstudium mit.
  • Du interessierst dich für Schnittstellenfelder wie Systembiologie oder Biophysik.

Wer sich ausschließlich für klassische Biologie ohne mathematisch-physikalischen Anteil begeistert, ist in einem reinen Biologiestudiengang womöglich besser aufgehoben.

Häufige Fragen

Ist Integrated Life Sciences an der FAU zulassungsfrei?

Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, was jedoch nichts über die inhaltliche Anspruchshöhe des interdisziplinären Curriculums aussagt.

Brauche ich sehr gute Mathematikkenntnisse für den Studiengang?

Solide mathematische Grundlagen und Bereitschaft, sich intensiv mit Modulen wie Mathematik für Integrated Life Sciences I auseinanderzusetzen, sind wichtig, da Mathematik gleichberechtigt neben der Biologie steht.

Welche beruflichen Richtungen eröffnet der Abschluss?

Der B.Sc. öffnet Wege in Forschung, Bioinformatik und mathematisch-naturwissenschaftliche Berufsfelder; für viele Absolvent:innen ist ein weiterführender Master der nächste sinnvolle Schritt.

Wie unterscheidet sich der Studiengang von einem klassischen Biologiestudium?

Anders als klassische Biologiestudiengänge integriert dieser Studiengang Mathematik und Physik von Beginn an gleichwertig, statt sie nur ergänzend anzubieten.

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