Forschungs- und Laborpraktikum
Angeleitete experimentelle Tätigkeiten zur Bearbeitung einer forschungsorientierten Fragestellung in Instituten mit aktuellen Forschungsthemen und Untersuchungsmethoden der modernen Biophysik.
Der Bachelorstudiengang Biophysik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main richtet sich an alle, die Naturphänomene nicht nur beschreiben, sondern quantitativ verstehen wollen. Im Zentrum steht die Frage, wie physikalische Gesetze biologische Systeme – von Molekülen bis zu ganzen Zellen – erklären können. Die Nähe zu den naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Goethe-Universität ermöglicht einen engen Austausch zwischen Physik, Chemie und Biologie.
Der Studiengang ist zulassungsfrei und wird in Vollzeit als B.Sc. angeboten, sodass Studierende von Beginn an in Laborpraktika und Seminare eingebunden werden. Der Standort Frankfurt am Main bietet dabei ein dichtes Forschungsumfeld mit Anknüpfungspunkten an biophysikalische und biomedizinische Themen.
14 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Angeleitete experimentelle Tätigkeiten zur Bearbeitung einer forschungsorientierten Fragestellung in Instituten mit aktuellen Forschungsthemen und Untersuchungsmethoden der modernen Biophysik.
Proseminar zu verschiedenen Themen der Physik und Arbeitsgruppenseminar zu Themen aus einem aktuellen Gebiet der Forschung mit Fokus auf das Gebiet der Masterarbeit.
Molekulare Mechanismen von Absorption und Fluoreszenz, angeregte elektronische Zustände, nichtadiabatische Effekte und ultraschnelle Zerfallsphänomene mit Beispielen aus Photochemie und modernen spektroskopischen Methoden.
Grunddefinitionen, Hauptsätze, thermodynamische Potentiale, Phasenübergänge, Entropie, statistische Gesamtheiten und Quantenstatistik mit Anwendungen auf Modellsysteme.
Relativistische Quantenmechanik, Klein-Gordon-Gleichung, Dirac-Gleichung, Symmetrien, Vielteilchentheorien im Fock-Raum und elementare Streutheorie.
Born-Oppenheimer-Näherung, Dichtefunktionaltheorie, Car-Parrinello-Dynamik, Optimierungstechniken und Quantenmolekulardynamik für periodische Systeme.
Hohenberg-Kohn-Theorem, Kohn-Sham-Gleichungen, lokale Dichtenenäherung, verallgemeinerte Gradienten-Näherung und verschiedene Funktionale mit Anwendungsbeispielen.
Molekülbau, Molekülorbital-Ansatz, Rotations-, Schwingungs- und optische Spektroskopie mit Auswahlregeln und Anwendungen in Photophysik und Photochemie.
Grundlagen der NMR- und EPR-Spektroskopie, isotrope und anisotrope Wechselwirkungen, 2D/3D-Spektroskopie und MR-Relaxationstheorie.
Grundbegriffe der theoretischen Neurowissenschaft, Modelle neuronaler Netzwerke und die Entstehung globaler Ordnung aus lokalen Wechselwirkungen.
Verschiedene neuronale Kodierungsstrategien mit Fokus auf spike-time-dependent coding, neurodynamik und Anwendung von Informationstheorie auf Neurowissenschaften.
Komplexe Systemtheorie mit Fokus auf Selbstorganisation, Musterbildung, Bifurkationstheorie und Computersimulationen selbstorganisierender Systeme.
Grundlagen der Bioinformatik mit praktischen Anwendungen.
Hartree-Fock-Theorie, Elektronenkorrelation und Grundlagen der Dichtefunktionaltheorie mit Anwendungen auf Moleküle. Optionales Praktikum mit quantenchemischen Rechnungen.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Biophysik an der Goethe-Universität Frankfurt verknüpft physikalische Grundlagenausbildung mit biologischen Anwendungsfeldern. Studierende erwerben ein solides Fundament in Mathematik und Experimentalphysik, das schrittweise auf biologische Fragestellungen übertragen wird.
Die interdisziplinäre Ausrichtung zeigt sich in der engen Verzahnung von Theorie und Praxis, die den Studiengang von klassischen Physikstudiengängen unterscheidet.
Im Forschungs- und Laborpraktikum wenden Studierende Messmethoden direkt an biologischen Proben an und lernen den Umgang mit empfindlicher Messtechnik. Das Proseminar und Arbeitsgruppenseminar fördert den wissenschaftlichen Diskurs und die Präsentation eigener Ergebnisse vor einer Fachcommunity.
Die Theoretische Photochemie vermittelt, wie Licht mit Materie auf molekularer Ebene wechselwirkt – ein zentrales Thema für Anwendungen von der Photosynthese bis zur Spektroskopie.
Geeignet ist der Studiengang für Personen mit Freude an Mathematik und Physik, die gleichzeitig neugierig auf biologische Systeme sind. Wer gerne im Labor experimentiert und komplexe Zusammenhänge mathematisch modelliert, findet hier ein passendes Umfeld.
Auch wer später fachübergreifend arbeiten möchte, etwa an der Schnittstelle zwischen Physik und Medizin, profitiert von der breiten Grundlagenausbildung.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss in Forschung, Entwicklung und angewandter Messtechnik, häufig mit Bezug zu Berufen in der Physik. Die Kombination aus physikalischem Methodenwissen und biologischem Verständnis öffnet Türen in Life-Science-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und technischen Laboren.
Ein weiterführendes Masterstudium ist für viele der nächste logische Schritt, um sich auf spezifische Forschungsfelder zu spezialisieren.
Die Goethe-Universität Frankfurt bietet mit ihren naturwissenschaftlichen Fachbereichen ein Umfeld, in dem Physik, Chemie und Biologie eng zusammenarbeiten. Der Studienort Frankfurt am Main bringt zudem Nähe zu Forschungsinstituten und Unternehmen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang allen mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen, was die Studierendenschaft vielfältig macht.
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 Weg vom Studienabschluss in die Berufspraxis verläuft in der Biophysik meist über Forschung, Labor und angewandte Messtechnik.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Berufsalltag in der Biophysik durch KI-gestützte Werkzeuge verändert, lässt sich bereits an konkreten Aufgabenfeldern ablesen.
Automatisierung verändert biophysikalische Forschung spürbar, ohne die menschliche Expertise zu ersetzen.
Fähigkeiten wie präzises experimentelles Arbeiten und Datenauswertung werden gezielt im Forschungs- und Laborpraktikum sowie im Proseminar und Arbeitsgruppenseminar aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Frankfurt Am Main, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Goethe-Universität Frankfurt am Main – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit den mathematischen Grundlagen der Physik hadert, sollte sich auf einen anspruchsvollen Studienstart einstellen, da theoretische Module wie die Photochemie ein solides Rechenverständnis voraussetzen.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass eine Bewerbung ohne Auswahlverfahren möglich ist, sofern die Hochschulzugangsberechtigung vorliegt.
Solide Mathematik- und Physikkenntnisse aus der Schule sind hilfreich, da theoretische Module wie die Theoretische Photochemie darauf aufbauen.
Durch das Forschungs- und Laborpraktikum sowie Seminare mit direktem Bezug zu Arbeitsgruppen sammeln Studierende früh praktische Erfahrung im Labor.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss in Forschung, Entwicklung und Messtechnik, häufig im Umfeld von Berufen in der Physik, oder setzen mit einem Masterstudium fort.
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