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Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main · Master

Molecular Medicine Master of Science an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Der Master Molecular Medicine an der Goethe-Universität Frankfurt verbindet molekulare Grundlagenforschung mit klinischer Anwendungsnähe – zulassungsfrei und in Vollzeit.
M.Sc.
Master of Science
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Frankfurt am M
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der M.Sc. Molecular Medicine an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt richtet sich an Absolvent:innen naturwissenschaftlicher oder biomedizinischer Bachelorstudiengänge, die molekulare Mechanismen von Krankheiten vertieft verstehen und experimentell bearbeiten wollen. Der Standort Frankfurt am Main bietet über die Verzahnung von Universitätsklinikum, biomedizinischen Forschungseinrichtungen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen ein Umfeld, in dem Grundlagenforschung und klinische Fragestellungen eng zusammengeführt werden.

Der Studiengang ist forschungsorientiert angelegt: Neben molekularbiologischen und zellbiologischen Kernthemen fließen auch Methoden aus angrenzenden Disziplinen ein, etwa aus der Strahlenphysik und instrumentenbasierten Diagnostik, die im Modulangebot der Universität verankert sind. Damit erhalten Studierende Zugang zu einem breiten methodischen Werkzeugkasten, der über klassische Laborarbeit hinausgeht.

Da die Zulassung zulassungsfrei erfolgt, ist der Einstieg formal offen, faktisch aber anspruchsvoll: Der Studiengang setzt ein solides naturwissenschaftliches Fundament voraus, auf dem im Master zügig aufgebaut wird.

Curriculum & Module

36 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

36 Module
Weitere Module

Radiation Safety at Particle Accelerators

Weitere Module

Block Seminar on selected topics in astro-, plasma and accelerator physics

Weitere Module

Seminar on selected topics in accelerator physics

Weitere Module

Topics in Lepton accelerators

Weitere Module

Practical Introductory Research Project

Weitere Module

Superconductivity

Weitere Module

Numerical Methods of Accelerator Physics

Weitere Module

Physics of nuclear and particle physics detectors

Weitere Module

Research Lab Course

Weitere Module

Practical Research course

Weitere Module

Atoms and Ions in Plasma

Weitere Module

Experimental nuclear physics

Weitere Module

Physics of Relativistic Heavy Ion Collisions

Weitere Module

Intense Laser Beams

Weitere Module

Theoretical Nuclear Physics

Weitere Module

Atom Physics at Accelerators

Weitere Module

Theoretical Particle Physics

Weitere Module

Radiation Biophysics

Weitere Module

Relativistic Electrodynamics

Weitere Module

Functional Materials

Weitere Module

Vacuum physics 1

Weitere Module

Vacuum physics 2

Weitere Module

RF Measurements for Accelerators

Weitere Module

Modern Accelerators – Limitations and future Developments

Weitere Module

Studium Generale

Weitere Module

Practical Introduction to Scientific research

Weitere Module

Specialization Introduction to Scientific research

Weitere Module

Master Thesis Particle Accelerator Science

1. Semester6 ECTS

Introduction to Particle Accelerator Science: Particle Dynamics and Fields

Behandelt elektromagnetische Felder in Beschleunigerbauteilen, lineare und nichtlineare Teilchendynamik sowie kollektive Effekte und Strahlintensitätsgrenzen. Vermittelt Grundlagen und fortgeschrittene Modelle der Feld- und Strahldynamik mit selbstkonsistenten Modellen kollektiver Kräfte.

1. Semester6 ECTS

Introduction to Particle Accelerator Science: Systems and Applications

Vermittelt Verständnis für Komponenten und physikalische Prinzipien moderner Teilchenbeschleuniger mit Fokus auf Strahlenquellen, Magnete, Hochfrequenzsysteme und Strahldiagnostik. Abdeckung von Anwendungen in der Forschung, Medizin und Industrie.

1. Semester6 ECTS

Linear Accelerators

Behandelt Wechselwirkung geladener Teilchen mit externen Feldern, Fokussierungstechniken, Ionenquellen, Hochfrequenzquadrupole und Driftröhrenstrukturen. Abdeckung von Strahlentransportelementen und Hochfrequenzparametern sowie Anwendungen von Linearbeschleunigern.

1. Semester6 ECTS

Superconductivity in particle accelerators

Vermittelt Grundlagen der Supraleitung und deren Anwendung auf supraleitende Beschleunigerbauteile wie Kavitäten und Magnete. Abdeckung von Kryogeniktechnik und Betriebsprinzipien von Kryoanlagen sowie grundlegende Kenntnisse der kryogenen Technik.

1. Semester6 ECTS

Spin Physics with Accelerators

Behandelt spinpolarisierte Ensemble, Spin-Dynamik in relativistischen Feldern, Spinrotatoren und Depolarisationsmechanismen in Speicherringen. Abdeckung spin-sensitiver Experimente und Polarimetrie-Techniken an Beschleunigern.

1. Semester6 ECTS

Medical Applications of particle accelerators

Behandelt Wechselwirkungen ionisierender Strahlung mit dem menschlichen Körper und Tumorbehandlung. Abdeckung von Diagnose- und Therapieverfahren sowie Produktion hochenergetischer Teilchen- und Gammastrahlen mit Beschleunigern.

1. Semester5 ECTS

Laser Plasma Physics and Applications of Laser-based Particle and Photon Sources

Vermittelt Grundlagen der Laser-Materie-Wechselwirkung bei hohen Intensitäten und aktuelle Forschungsthemen in Laser- und Plasmaphysik. Behandelt lasergestützte Teilchen- und Photonequellen sowie deren Anwendungen.

1. Semester5 ECTS

Particle Accelerators for Society and Sustainability

Vermittelt Analyse von Beschleunigern bezüglich Nachhaltigkeitsaspekte und Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Studenten entwickeln Ideen für beschleunigergestützte Anwendungen mit hohem Nachhaltigkeitspotenzial.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Molecular Medicine an der Goethe-Universität Frankfurt ist als forschungsnaher Masterstudiengang konzipiert, der molekularbiologische, zellbiologische und biomedizinische Inhalte systematisch verzahnt. Studierende arbeiten an aktuellen Fragestellungen der Krankheitsentstehung auf molekularer Ebene und lernen, experimentelle Ansätze selbstständig zu planen und auszuwerten.

Die Nähe zum Universitätsklinikum Frankfurt und zu biomedizinischen Forschungsinstituten prägt das Profil des Studiengangs deutlich und ermöglicht einen Praxisbezug, der über reine Theorievermittlung hinausgeht.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen molekulare und zelluläre Mechanismen von Erkrankungen, ergänzt durch Module zu Diagnostik- und Messmethoden. Auffällig ist die Einbindung physiknaher Module wie Radiation Safety at Particle Accelerators sowie Seminare zu Themen der Beschleuniger-, Plasma- und Astrophysik, die den methodischen Horizont über die klassische Molekularmedizin hinaus erweitern.

Diese interdisziplinäre Ausrichtung spiegelt den Anspruch der Goethe-Universität, physikalische Messverfahren und biomedizinische Fragestellungen zusammenzudenken, etwa im Kontext bildgebender oder strahlenbasierter Diagnostik.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit ausgeprägtem Interesse an Laborarbeit, analytischem Denken und der Bereitschaft, sich in komplexe, interdisziplinäre Fragestellungen einzuarbeiten. Wer bereits im Bachelor Freude an experimenteller Forschung entwickelt hat, findet hier ein passendes Anschlussangebot.

Weniger geeignet ist der Studiengang für Personen, die vorrangig klinisch-praktisch mit Patientenkontakt arbeiten möchten – der Fokus liegt klar auf Forschung und Labor.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen des Studiengangs finden Anschlussmöglichkeiten in der biomedizinischen Forschung, in Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie in diagnostischen und klinisch-forschenden Einrichtungen. Die Verbindung von molekularbiologischem Fachwissen mit methodischer Breite verschafft einen Vorteil in interdisziplinären Teams.

Der Arbeitsmarkt für Molecular-Medicine-Fachkräfte ist eng mit der Entwicklung von Forschung, Diagnostik und biomedizinischer Industrie verbunden und bietet Perspektiven sowohl in akademischen als auch in unternehmerischen Kontexten.

Hochschule & Format

Die Goethe-Universität Frankfurt bietet als Volluniversität mit angeschlossenem Universitätsklinikum eine für die Molekularmedizin besonders vorteilhafte Infrastruktur. Das Vollzeitformat erlaubt eine intensive, forschungsnahe Auseinandersetzung mit dem Studienstoff.

Die zulassungsfreie Aufnahme erleichtert den formalen Einstieg, verlangt aber Eigeninitiative bei der individuellen Schwerpunktsetzung innerhalb des Studiengangs.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Frankfurt prüfen.
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.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

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

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Weg vom Studienabschluss in die Berufspraxis führt bei Molecular Medicine meist über Forschungs- und Laborpositionen mit wachsender Verantwortung.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:inErste Anstellung in Forschungslabor oder Biotech-Unternehmen mit Fokus auf experimentelle Arbeit · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektverantwortliche:r in Forschung oder DiagnostikEigenständige Betreuung von Teilprojekten, oft im Rahmen einer Promotion oder industriellen Forschung · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachliche Leitung von Studien oder LaborgruppenVerantwortung für Studiendesign, Teamkoordination und Ergebnisinterpretation · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Forschungsabteilungen oder klinischen StudienprogrammenStrategische Steuerung größerer Forschungs- oder Entwicklungseinheiten · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Molecular Medicine-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag von Molecular-Medicine-Fachkräften entwickelt, hängt stark davon ab, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden und welche menschliche Expertise erfordern.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und KI verändern insbesondere Labor- und Auswertungsprozesse in der molekularen Medizin.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Probenverarbeitung und Hochdurchsatz-Screening im Labor
  • KI-gestützte Auswertung großer molekularbiologischer Datensätze
  • Standardisierte Bildanalyse in Diagnostik und Mikroskopie
  • Routinemäßige Literaturrecherche und Datenaufbereitung

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer Forschungsfragen und Hypothesen
  • Interpretation komplexer, uneindeutiger Messergebnisse
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Physik, Biologie und Klinik
  • Ethische Einordnung und Kommunikation von Forschungsergebnissen

Kompetenzen in Strahlensicherheit und instrumenteller Diagnostik werden gezielt im Modul Radiation Safety at Particle Accelerators vermittelt.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Frankfurt am Main, 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 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Staatliche HochschulePräsenzstudiumFrankfurt am Main
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Grundlagenforschung und klinischer Anwendung
  • Ungewöhnlich breites methodisches Spektrum durch physiknahe Module
  • Forschungsstarkes Umfeld durch Nähe zum Universitätsklinikum Frankfurt

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte die stark forschungs- und laborzentrierte Ausrichtung realistisch einschätzen; klinisch-praktische Patientenarbeit ist nicht Kernbestandteil, und die interdisziplinären Module setzen Offenheit für physikalische Inhalte voraus.

Passt Molecular Medicine zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für molekulare Krankheitsmechanismen und experimentelle Forschung.
  • Du bist offen für interdisziplinäre Methoden, auch aus der Physik.
  • Du arbeitest gern präzise und analytisch im Labor.
  • Du strebst eine Laufbahn in Forschung, Diagnostik oder Biotech an.

Häufige Fragen

Ist der Master Molecular Medicine an der Goethe-Universität zulassungsbeschränkt?

Der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber ein passendes naturwissenschaftliches Bachelor-Vorwissen voraus.

Welche Rolle spielen physikalische Module im Studiengang?

Module wie Radiation Safety at Particle Accelerators erweitern das methodische Spektrum um strahlenbasierte und instrumentelle Diagnostikverfahren.

Für welche Berufsfelder qualifiziert der Abschluss?

Absolvent:innen finden Anschluss in biomedizinischer Forschung, Diagnostik, Pharma- und Biotech-Unternehmen.

Ist der Studiengang eher forschungs- oder klinisch orientiert?

Der Schwerpunkt liegt klar auf Forschung und Labor, nicht auf direkter klinischer Patientenarbeit.

Kostenlos & unverbindlich

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