Mathematik für Integrated Life Sciences I
Grundlagen der Mathematik einschließlich Aussagenlogik, Zahlensysteme, Vektorräume, Lineare Abbildungen sowie Grundlagen der Analysis einer Veränderlichen und statistische Methoden für Lebenswissenschaften.
Integrated Life Sciences an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg richtet sich an Studieninteressierte, die sich nicht auf ein einzelnes naturwissenschaftliches Fach festlegen wollen, sondern die Schnittstellen zwischen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik verstehen möchten. Statt einer klassischen Fachtrennung setzt der Studiengang auf eine integrierte Herangehensweise, die biologische Fragestellungen mit quantitativen und physikalisch-chemischen Methoden verknüpft.
Der Studienort Erlangen bietet dabei den Vorteil einer naturwissenschaftlich-technisch geprägten Universitätslandschaft, in der Lebenswissenschaften eng mit angrenzenden Disziplinen wie Materialwissenschaften oder Medizintechnik verzahnt sind. Studierende profitieren von dieser Nähe, etwa wenn es um moderne Analysemethoden oder computergestützte Modellierung biologischer Systeme geht.
Der zulassungsfreie Zugang senkt die Eintrittshürde, verlangt im Gegenzug aber Eigenmotivation: Wer sich für Integrated Life Sciences entscheidet, sollte Freude an Mathematik und Physik mitbringen, da diese von Beginn an gleichwertig neben biologischen Inhalten stehen.
29 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundlagen der Mathematik einschließlich Aussagenlogik, Zahlensysteme, Vektorräume, Lineare Abbildungen sowie Grundlagen der Analysis einer Veränderlichen und statistische Methoden für Lebenswissenschaften.
Grundlegende physikalische Konzepte und experimentelle Methoden der Mechanik und Thermodynamik.
Grundlegende Konzepte der Zellbiologie, Genetik und Vererbungslehre.
Grundlagen der Optik und praktische Anwendung von Mikroskopietechniken in der biologischen Forschung.
Differentialrechnung und Integralrechnung einer Veränderlichen, Folgen und Reihen mit Anwendungen auf mathematische Modellierung.
Grundlagen der Elektrizität, des Magnetismus und der Optik mit experimentellen Übungen.
Experimentelle Laborpraktika zu den Grundlagen der Experimentalphysik.
Struktur und Funktion von Biomolekülen, DNA-Replikation, Genexpression und Proteinbiosynthese mit praktischen Übungen.
Grundlagen der allgemeinen Chemie einschließlich chemischer Bindungen, Reaktionen und Elementen.
Experimentelle Laborarbeiten zu chemischen Verfahren und Reaktionen.
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung einschließlich Wahrscheinlichkeitsräume, Verteilungen, Unabhängigkeit und Zufallsvariablen mit praktischen Anwendungen.
Physikalische Eigenschaften von Materialstrukturen und deren experimentelle Untersuchung.
Biochemische Prozesse und physiologische Funktionen von Organismen sowie Stoffwechselprozesse.
Thermodynamik, Kinetik und physikalische Grundlagen chemischer Prozesse.
Methoden der Genomanalyse und phylogenetische Analysen mit praktischen Anwendungen.
Struktur biologischer Makromoleküle und Kristallographiemethoden zur Strukturaufklärung.
Mathematische Modellierung biologischer Vorgänge durch Differentialgleichungen.
Mathematische Verfahren zur Analyse und Modellierung bioinformatischer Probleme.
Anwendung physikalischer Prinzipien auf biologische Systeme und Biomoleküle.
Mechanismen der Zellkommunikation, Signaltransduktion und Entwicklungsprozesse mit praktischen Übungen.
Analyse und Modellierung von Stoffwechselnetzwerken in biologischen Systemen.
Vertiefende Vorlesungen und praktische Arbeiten zu modernen bio-physikalischen Methoden und deren Anwendungen.
Erste Stufe des Wahlpflichtmoduls mit Vorlesungen, Übungen und Seminaren zu Computational Biology.
Zweite Stufe des Wahlpflichtmoduls mit vertieften Übungen zu Computational Biology.
Spezialisierte Vorlesung zu ausgewählten Themen der Molekularbiologie.
Vertiefende Übungen und Seminare zu speziellen Themen der Molekularbiologie mit praktischen Arbeiten.
Veranstaltungen zur Vermittlung von Zusatzkompetenzen aus dem Angebot der Universität.
Spezialisierte Übungen und Seminare in dem Bereich, in dem die Bachelorarbeit angefertigt wird.
Wissenschaftliche Originalarbeit mit begleitendem Seminar zur Vertiefung in ein spezielles Fachgebiet.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Integrated Life Sciences an der FAU wurde konzipiert, um die klassischen Grenzen zwischen Biologie, Chemie und Physik aufzubrechen. Die Idee dahinter: Moderne Lebenswissenschaften lassen sich kaum mehr ohne quantitative Methoden und physikalisches Verständnis erklären, weshalb der Studiengang von Anfang an interdisziplinär angelegt ist.
Studierende erwerben so ein breites naturwissenschaftliches Fundament, bevor sie sich im weiteren Verlauf stärker spezialisieren können. Diese Offenheit macht den Studiengang besonders anschlussfähig für unterschiedliche Masterprogramme.
Zu den zentralen Bausteinen zählen Module wie Mathematik für Integrated Life Sciences I, das die notwendigen quantitativen Werkzeuge vermittelt, sowie Grundlagen der Experimentalphysik 1, das physikalische Denkweisen für biologische Prozesse erschließt. Ergänzend dazu vermittelt Grundlagen der Zellbiologie und Genetik die biologischen Kernkonzepte, auf denen spätere vertiefende Inhalte aufbauen.
Diese Kombination sorgt dafür, dass Studierende biologische Fragestellungen nicht isoliert betrachten, sondern von Beginn an lernen, sie mathematisch und physikalisch zu untermauern – eine Fähigkeit, die in der modernen Forschung zunehmend gefragt ist.
Der Studiengang eignet sich für alle, die naturwissenschaftlich vielseitig interessiert sind und sich nicht sofort auf ein einzelnes Fach festlegen möchten. Wer bereits in der Schule Freude an Mathematik, Physik und Biologie gleichermaßen hatte, findet hier ein passendes Umfeld.
Weniger geeignet ist der Studiengang für Personen, die ausschließlich beschreibende Biologie ohne quantitative Anteile studieren möchten, da mathematische und physikalische Module einen festen und anspruchsvollen Bestandteil des Curriculums bilden.
Absolventinnen und Absolventen von Integrated Life Sciences finden Anschluss an Tätigkeitsfelder, die klassischerweise unter dem Berufsbild der Integrated Life Sciences-Fachkräfte zusammengefasst werden. Dazu zählen Forschung, Labortätigkeiten sowie interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle von Biologie und Technik.
Die breite methodische Ausbildung erleichtert den Einstieg in unterschiedliche Branchen, von der biomedizinischen Forschung bis zu technologienahen Unternehmen, die naturwissenschaftliches und quantitatives Denken kombinieren.
Die FAU Erlangen-Nürnberg bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Erlangen an, eingebettet in eine Universität mit starkem naturwissenschaftlich-technischem Profil. Die Präsenzlehre ermöglicht direkten Zugang zu Laboren und experimentellen Einrichtungen.
Durch die zulassungsfreie Aufnahme können Studieninteressierte unkompliziert starten, sollten sich jedoch der inhaltlichen Anforderungen des Curriculums von Beginn an bewusst sein.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.
Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der interdisziplinäre Zuschnitt von Integrated Life Sciences öffnet Türen zu vielfältigen naturwissenschaftlichen Karrierewegen.
Branchenweite Marktorientierung für Integrated Life Sciences-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Berufsalltag von Integrated Life Sciences-Fachkräften durch Digitalisierung und KI verändert, lässt sich bereits heute in Grundzügen absehen.
Automatisierung und KI verändern die Arbeit in naturwissenschaftlichen Laboren spürbar, ersetzen aber nicht das gesamte Tätigkeitsfeld.
Die Fähigkeit, quantitative Methoden mit biologischen Fragestellungen zu verbinden, wird direkt in Modulen wie Mathematik für Integrated Life Sciences I und Grundlagen der Zellbiologie und Genetik gelegt.
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Kurzprofil der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer wenig Neigung zu Mathematik und Physik mitbringt, sollte sich bewusst sein, dass diese Fächer von Beginn an einen festen und anspruchsvollen Teil des Studiums ausmachen und nicht nebensächlich behandelt werden.
Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, was bedeutet, dass keine Zulassungsbeschränkung wie ein Numerus clausus den Zugang reguliert. Wichtiger ist die inhaltliche Passung, insbesondere hinsichtlich Mathematik und Physik.
Mathematik und Physik sind von Anfang an fester Bestandteil, etwa durch Module wie Mathematik für Integrated Life Sciences I und Grundlagen der Experimentalphysik 1. Beide Bereiche werden gleichwertig neben biologischen Inhalten unterrichtet.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss an Tätigkeiten im Umfeld der Integrated Life Sciences-Fachkräfte, etwa in Forschung und Labortätigkeiten, die biologisches und quantitatives Denken verbinden.
Die FAU Erlangen-Nürnberg bietet ein naturwissenschaftlich-technisch geprägtes Umfeld am Standort Erlangen, das interdisziplinäre Lebenswissenschaften eng mit angrenzenden technischen und physikalischen Disziplinen verknüpft.
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