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Johannes Gutenberg-Universität Mainz · Master

Biomedizinische Chemie Master of Science an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Master Biomedizinische Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz verbindet organisch-chemische Synthesearbeit mit molekularer Diagnostik und bereitet auf Forschung an der Schnittstelle von Chemie und Medizin vor.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Mainz
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Biomedizinische Chemie an der JGU Mainz richtet sich an Studierende, die chemische Methoden gezielt auf biomedizinische Fragestellungen anwenden möchten. Im Zentrum steht die Synthese und Charakterisierung von Wirkstoffen und Molekülen, die für Diagnostik und Therapie relevant sind – getragen von einem starken Fundament aus organischer Chemie und physikalisch-chemischen Analysemethoden.

Mainz bietet für diesen Studiengang ein Umfeld, in dem chemische Grundlagenforschung eng mit medizinischer Anwendung verknüpft ist. Die Nähe zu Universitätsmedizin und Life-Science-Forschung am Standort erlaubt es, klassische Synthesechemie mit spektroskopischen und quantenmechanischen Analysemethoden zu verzahnen und so ein Verständnis für molekulare Prozesse in lebenden Systemen zu entwickeln.

Der Master ist als forschungsorientiertes Vollzeitstudium angelegt, das auf ein vorangegangenes chemie- oder biowissenschaftliches Bachelorstudium aufbaut und den Zugang zu wissenschaftlicher Weiterqualifikation, etwa in Richtung Promotion, vorbereitet.

Curriculum & Module

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

41 Module
Weitere Module

Mechanismen in der Organischen Chemie

Weitere Module

Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1

Weitere Module

Quantenmechanik, Spektroskopie und Charakterisierung

Weitere Module

Biomoleküle, Biokatalyse und Informationsübertragung

Weitere Module

Computerchemie / Molecular Modelling

Weitere Module

Analytische Chemie

Weitere Module

Anatomie und Physiologie des Menschen

Weitere Module

Stoffwechselbiochemie

Weitere Module

Stereochemie, Stereoselektive Synthese und Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-2

Weitere Module

Grundlagen der Medizinischen und Klinischen Chemie

Weitere Module

Biochemische Arbeitstechniken

Weitere Module

Soft Skills 1: Ethische Fragen Naturwissenschaftlicher Praxis

Weitere Module

Soft skills 2: Tutor*innenqualifizierung und Wissenschaftliches Schreiben

Weitere Module

Bachelorarbeit

Weitere Module

WP - Biostatistik und Bioinformatik

Weitere Module

WP - Mikrobiologie und Biotechnologie

Weitere Module

WP - Einführung in die Kernchemie

Weitere Module

WP - Kernchemisches Praktikum 1

Weitere Module

WP - Koordinationschemie

Weitere Module

WP - Makromolekulare Chemie

Weitere Module

WP - Praktikum Biomakromolekulare Chemie

Weitere Module

WP – Nachhaltige Chemie

Weitere Module

WP – Praktikum Nachhaltige Chemie

Weitere Module

WP - Tierphysiologie

Weitere Module

WP - Pflanzenphysiologie

Weitere Module

WP - Pharmazeutische Biologie

Weitere Module

WP – Praktikum Pharmazeutische Biologie

Weitere Module

WP - Theoretische Chemie

Weitere Module

WP - Toxikologie 1

Weitere Module

WP - Toxikologie 2

Weitere Module

WP - Immunologische Grundlagen

Weitere Module

WP - Praktische Übungen Immunologie

1. Semester7.5 ECTS

Allgemeine Chemie

Grundlegende Prinzipien der Chemie einschließlich Atombau, Verbindungsklassen, Thermodynamik, Kinetik, Säure-Base-Konzepte und Redoxreaktionen.

1. Semester9.5 ECTS

Allgemeine Chemie Praktikum und Instrumentelle Methoden

Einüben von Labortechniken, präparativen Methoden, Trennmethoden, analytischen Messmethoden und wissenschaftlicher Dokumentation.

1. Semester7.5 ECTS

Mathematik für Chemiker*innen

Mathematische Grundkonzepte wie Konvergenz, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, komplexe Zahlen, Vektorräume und Differentialgleichungen für Naturwissenschaften.

1. Semester6 ECTS

Zellbiologie

Aufbau und Funktionen prokaryotischer und eukaryotischer Zellen, Zellbestandteile, Zellzyklus, Mitose und mikroskopische Untersuchungen.

2. Semester7.5 ECTS

Anorganische Chemie – Haupt- und Nebengruppenelemente, Einführung in die Koordinationschemie

Chemie der Hauptgruppenelemente und Übergangsmetalle, Einführung in Koordinationschemie, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen und Reaktivität.

2. Semester7.5 ECTS

Einführung in die Organische Chemie

Bindungsmodelle, Reaktionsmechanismen, funktionelle Gruppen, Verbindungsklassen, Stereochemie und Synthesen organischer Verbindungen.

2. Semester7.5 ECTS

Physikalische Chemie – Thermodynamik/ Kinetik/ Elektrochemie

Chemische Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie, ideale und reale Gase, freie Energie und statistische Thermodynamik.

2. Semester7.5 ECTS

Physik für Chemiker*innen

Grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten aus Mechanik, Elektromagnetismus, Optik und Schwingungen sowie Wellen für Chemiker*innen.

3. Semester6 ECTS

Anorganische Chemie Synthesepraktikum ACF

Synthesen von anorganischen Molekül- und Festkörper-Verbindungen mit Charakterisierung und praktischer Anwendung theoretischer Konzepte.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Die Biomedizinische Chemie an der JGU Mainz positioniert sich als Bindeglied zwischen klassischer organischer Chemie und biomedizinischer Anwendung. Studierende vertiefen chemische Reaktionsmechanismen und übertragen sie auf Fragestellungen der Wirkstoffentwicklung und molekularen Erkennung.

Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf eine hohe Nachfrage und entsprechend anspruchsvolle fachliche Vorkenntnisse hinweist, die bereits im Bachelorstudium erworben werden sollten.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind das Modul Mechanismen in der Organischen Chemie, das ein tiefes Verständnis chemischer Reaktionswege vermittelt, sowie das Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1, in dem präparative Fertigkeiten im Labor praktisch erprobt werden.

Ergänzend bauen die Module Quantenmechanik sowie Spektroskopie und Charakterisierung die theoretische und methodische Basis auf, um Molekülstrukturen zu verstehen und mit modernen analytischen Verfahren aufzuklären – eine Grundlage, die für biomedizinische Chemie unerlässlich ist.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Personen mit solidem chemischem Bachelorwissen, die Freude an präziser Laborarbeit und analytischem Denken mitbringen und sich für die molekularen Grundlagen von Krankheit und Therapie interessieren.

Wer lieber rein klinisch-praktisch arbeiten möchte, findet in diesem forschungsnahen Programm weniger Anknüpfungspunkte als in einem primär medizinischen Studiengang.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anschluss in der pharmazeutischen und biomedizinischen Forschung, in Diagnostikunternehmen sowie in akademischen Laboren, die chemische und medizinische Expertise verbinden.

Auch der Weg in Richtung ärztlicher Fachrichtungen mit Forschungsschwerpunkt, etwa im Bereich der Inneren Medizin, wird durch das fundierte molekulare Verständnis erleichtert, wenngleich dafür ein separates Medizinstudium erforderlich bleibt.

Hochschule & Format

Die JGU Mainz bietet als Volluniversität eine enge Verzahnung von Chemie, Biologie und Medizin, die dem interdisziplinären Charakter des Studiengangs zugutekommt.

Das Vollzeitformat mit hohem Laboranteil erfordert kontinuierliche Präsenz vor Ort und eignet sich weniger für ein Studium neben umfangreicher Erwerbstätigkeit.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die Zulassung erfolgt nach Kapazität; die aktuelle NC-Grenze bitte aktuell bei der JGU Mainz 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.

Zulassungsbeschränkt (NC)

Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.

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.
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master öffnet Türen in Forschung, Diagnostik und Pharmaentwicklung, wobei der Karriereweg meist über wissenschaftliche Qualifizierung verläuft.

  1. Einstieg als wissenschaftliche Hilfskraft oder Laborchemiker:inErste Praxis in Synthese- und Analytiklaboren, oft parallel zur Promotion · 0 bis 2 Jahre
  2. Promovierte:r Wissenschaftler:in / PostdocEigenständige Projektarbeit in biomedizinischer oder pharmazeutischer Forschung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder Gruppenleitung im LaborVerantwortung für Teilprojekte, Methodenentwicklung und Nachwuchsbetreuung · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Forschungsabteilung oder klinischer StudieneinheitStrategische Steuerung von Forschungsprogrammen in Industrie oder Klinik · 8 Jahre und mehr

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
70.000 €
Nach 5 Jahren
95.000 €
Nach 10 Jahren
140.000 €
Leitung
bis 196.000 €

Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag in der biomedizinischen Chemie durch KI verändert, lässt sich bereits an heutigen Laborprozessen ablesen.

90–90 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
Engpassberuf
Offizielle Einstufung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin.
Fachkräftemangel
95.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

KI-Systeme übernehmen in Chemie und Diagnostik zunehmend repetitive und rechenintensive Aufgaben, während komplexe Entscheidungen beim Menschen bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Vorhersage von Reaktionsverläufen und Molekülstrukturen per Simulationssoftware
  • Automatisierte Auswertung spektroskopischer Messdaten
  • Screening großer Substanzbibliotheken auf mögliche Wirkstoffkandidaten
  • Dokumentation und Datenmanagement in Laborinformationssystemen

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer Synthesestrategien für ungewöhnliche Zielmoleküle
  • Kritische Interpretation biomedizinischer Zusammenhänge im Kontext
  • Verantwortungsvolle Planung und Absicherung von Laborexperimenten
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Chemie, Biologie und Medizin

Fähigkeiten wie mechanistisches Denken und präparative Präzision werden gezielt in Mechanismen in der Organischen Chemie und im Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1 aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Mainz, 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 Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMainz
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von organischer Chemie mit biomedizinischer Fragestellung
  • Starke methodische Basis durch Quantenmechanik und Spektroskopie
  • Forschungsnahes Umfeld an einer chemiestarken Volluniversität

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte den hohen Laboranspruch und die zulassungsbeschränkte, forschungsorientierte Ausrichtung realistisch einschätzen – ein rein theoretisches oder klinisch-praktisches Interesse wird hier nur bedingt bedient.

Passt Biomedizinische Chemie zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits solide Grundlagen in organischer und physikalischer Chemie und willst diese vertiefen.
  • Du interessierst dich für molekulare Mechanismen hinter Krankheit, Diagnostik und Wirkstoffwirkung.
  • Du arbeitest gern präzise und ausdauernd im Labor, auch bei komplexen Synthesen.
  • Du kannst dir eine wissenschaftliche Laufbahn, etwa mit anschließender Promotion, vorstellen.

Häufige Fragen

Ist der Master Biomedizinische Chemie in Mainz zulassungsbeschränkt?

Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf entsprechend fundierte fachliche Vorkenntnisse aus einem chemie- oder biowissenschaftlichen Bachelor hinweist.

Welche Rolle spielen Quantenmechanik und Spektroskopie im Studium?

Beide Module liefern das theoretische und methodische Rüstzeug, um Molekülstrukturen zu verstehen und mit modernen analytischen Verfahren zu charakterisieren – zentrale Kompetenzen für biomedizinisch-chemische Forschung.

Kann ich mit diesem Abschluss direkt in die klinische Medizin einsteigen?

Nicht direkt: Der Studiengang qualifiziert für Forschung, Diagnostik und Pharmaentwicklung; für eine ärztliche Tätigkeit, etwa in der Inneren Medizin, ist weiterhin ein eigenständiges Medizinstudium erforderlich.

Wie praxisnah ist das Studium an der JGU Mainz gestaltet?

Praktika wie das Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1 sorgen für einen hohen Laboranteil, sodass präparative Fertigkeiten von Beginn an aktiv trainiert werden.

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