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Johannes Gutenberg-Universität Mainz · Bachelor

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

Der Bachelorstudiengang Biomedizinische Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz verbindet chemische Grundlagenforschung mit biomedizinischer Fragestellung – für alle, die Moleküle verstehen wollen, bevor sie zu Wirkstoffen werden.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Mainz
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Die Biomedizinische Chemie an der JGU Mainz ist ein zulassungsbeschränkter Bachelorstudiengang, der klassische Chemie mit biomedizinischen Anwendungsfeldern zusammenbringt. Statt Chemie und Medizin getrennt zu betrachten, lernst du von Beginn an, wie chemische Strukturen und Reaktionsmechanismen mit biologischen Prozessen im menschlichen Körper zusammenhängen.

Mainz ist als Universitätsstandort für Lebenswissenschaften und Chemie überregional bekannt, unter anderem durch die räumliche Nähe zu Forschungseinrichtungen und der Universitätsmedizin. Der Studiengang profitiert von dieser Verzahnung, indem er theoretische Chemie, praktische Labortätigkeit und biomedizinisches Grundlagenwissen in einem Vollzeitstudium zusammenführt.

Wer sich für diesen B.Sc. entscheidet, sollte Freude an exaktem, analytischem Denken mitbringen, aber auch Neugier auf die Frage, wie chemische Erkenntnisse am Ende Diagnostik und Therapie beeinflussen können.

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 und Reaktionstypen.

1. Semester9.5 ECTS

Allgemeine Chemie Praktikum und Instrumentelle Methoden

Praktische Übungen zu Labortechniken, präparativen Methoden, Trennmethoden und analytischen Messmethoden mit Dokumentation und Fehlerrechnung.

1. Semester7.5 ECTS

Mathematik für Chemiker*innen

Mathematische Grundlagen für Naturwissenschaftler mit Fokus auf Funktionen, komplexe Zahlen, Vektorräume und Differentialgleichungen.

1. Semester6 ECTS

Zellbiologie

Aufbau und Funktion eukaryotischer Zellen, Zellorganellen, Zellzyklus und praktische Übungen zur Mikroskopie und Histologie.

2. Semester7.5 ECTS

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

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

2. Semester7.5 ECTS

Einführung in die Organische Chemie

Bindungsmodelle, Reaktionsmechanismen, funktionelle Gruppen und wichtige Verbindungsklassen der Organischen Chemie.

2. Semester7.5 ECTS

Physikalische Chemie – Thermodynamik/Kinetik/Elektrochemie

Thermodynamik, chemische Kinetik, Elektrochemie und statistische Thermodynamik mit makroskopischen und mikroskopischen Perspektiven.

2. Semester7.5 ECTS

Physik für Chemiker*innen

Grundlagen der Mechanik, des Elektromagnetismus, der Optik und Wellenphänomene mit Anwendung auf chemische Systeme.

3. Semester6 ECTS

Anorganische Chemie Synthesepraktikum ACF

Praktische Synthesen anorganischer Verbindungen, Aufbau von Apparaturen und Charakterisierungsmethoden mit Verknüpfung von Theorie und Experiment.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Biomedizinische Chemie an der JGU Mainz positioniert sich zwischen klassischem Chemiestudium und biomedizinischer Forschung. Der Studiengang ist so aufgebaut, dass chemisches Grundlagenwissen systematisch mit Fragestellungen aus der Medizin und Biologie verknüpft wird.

Die Zulassungsbeschränkung deutet auf eine hohe Nachfrage hin und sorgt dafür, dass die Studiengruppen von Studierenden mit einem soliden naturwissenschaftlichen Interesse geprägt sind.

Studieninhalte

Module wie Mechanismen in der Organischen Chemie und das Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1 bilden das chemische Rückgrat des Studiums und vermitteln sowohl theoretisches Verständnis als auch praktische Laborfertigkeiten.

Ergänzt wird dies durch Quantenmechanik als physikalisch-chemische Grundlage sowie Spektroskopie und Charakterisierung, mit denen Studierende lernen, chemische Substanzen präzise zu analysieren und zu identifizieren – eine Kernkompetenz für spätere biomedizinische Anwendungen.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die Chemie nicht nur um ihrer selbst willen studieren wollen, sondern mit Blick auf gesundheitsbezogene Anwendungen. Wichtig ist eine hohe Bereitschaft, sich mit mathematisch-physikalischen Grundlagen wie der Quantenmechanik auseinanderzusetzen.

Auch Ausdauer im Labor ist gefragt: Synthesepraktika erfordern Geduld, Sorgfalt und die Fähigkeit, aus Fehlversuchen zu lernen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Fachlich berührt der Studiengang Themenfelder, die auch für Berufe wie Fachärzte/innen in der Inneren Medizin relevant sind, etwa wenn es um das Verständnis von Wirkstoffen und Stoffwechselprozessen geht – auch wenn der direkte Berufsweg über diesen Bachelor natürlich ein anderer ist als der ärztliche.

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in der pharmazeutischen und biomedizinischen Forschung, in Laboren der Diagnostik oder in weiterführenden Masterstudiengängen mit Spezialisierung auf Biochemie, Pharmakologie oder Medizinische Chemie.

Hochschule & Format

Die JGU Mainz bietet den Studiengang in Vollzeit an einer forschungsstarken Universität mit breitem naturwissenschaftlichem Umfeld an. Das Format richtet sich an Studierende, die sich voll auf ein intensives, laborpraktisches Studium einlassen möchten.

Die Lage in Mainz mit Anbindung an ein dichtes wissenschaftliches Netzwerk erleichtert Praktika und den Übergang in forschungsnahe Tätigkeiten.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die NC-Grenze lag zuletzt bei 2,6; sie variiert je Semester – 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.
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 Bachelor in Biomedizinischer Chemie öffnet Türen sowohl in die chemische Forschung als auch in angrenzende biomedizinische Berufsfelder.

  1. Laborassistenz & Einstieg in F&EErste Tätigkeiten in chemischen oder biomedizinischen Laboren, oft begleitend zu einem Masterstudium · 0 bis 2 Jahre
  2. Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:inEigenständige Projektarbeit in Forschung, Diagnostik oder Qualitätskontrolle · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachspezialist:in / ProjektleitungVerantwortung für Teilprojekte, Methodenentwicklung oder Studien in Pharma- und Biotech-Umfeldern · 5 bis 8 Jahre
  4. Labor- oder ForschungsleitungLeitung von Teams und strategische Ausrichtung von Forschungs- oder Entwicklungsabteilungen · 8 bis 12 Jahre

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 Berufe rund um biomedizinische Chemie durch KI verändern, lässt sich schon heute in Laboralltag und Forschung beobachten.

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

Automatisierung verändert vor allem repetitive Labor- und Analyseaufgaben, während komplexe Fragestellungen weiterhin menschliches Urteilsvermögen brauchen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Spektroskopie-Auswertung und Mustererkennung in Messdaten
  • Roboterunterstützte Synthese- und Screening-Verfahren im Labor
  • KI-gestützte Literaturrecherche und Vorschläge für Syntheserouten
  • Standardisierte Qualitätskontrollen durch automatisierte Analysesysteme

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer Syntheseideen und kreativer Lösungsansätze
  • Kritische Bewertung und Interpretation komplexer Messergebnisse
  • Ethische und regulatorische Einschätzung biomedizinischer Anwendungen
  • Kommunikation von Forschungsergebnissen in interdisziplinären Teams

Fähigkeiten aus Modulen wie Spektroskopie und Charakterisierung und dem Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1 bilden die Basis für präzises Arbeiten in Labor und Forschung.

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 Chemie und biomedizinischer Anwendung
  • Fundierte Laborausbildung durch praxisnahe Synthesepraktika
  • Forschungsstarkes Umfeld an der JGU Mainz

Worauf du achten solltest

Wer mit klassischer Chemie oder Physik auf Kriegsfuß steht, sollte sich auf anspruchsvolle Grundlagenmodule wie Quantenmechanik einstellen – hier ist kontinuierliches Lernen gefragt, kein Sprint kurz vor der Prüfung.

Passt Biomedizinische Chemie zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Chemie mit klarem Bezug zu Gesundheit und Medizin.
  • Du bringst Geduld für Laborarbeit und analytisches Denken für physikalisch-chemische Grundlagen mit.
  • Du willst später in Forschung, Diagnostik oder einem biomedizinischen Master weiterarbeiten.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Biomedizinische Chemie an der JGU Mainz zulassungsbeschränkt?

Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet. Genaue Zulassungsvoraussetzungen erfährst du direkt bei der Studienberatung der JGU Mainz.

Welche Module sind für den Studieneinstieg besonders prägend?

Zu den zentralen Modulen zählen Mechanismen in der Organischen Chemie, das Organische Chemie Synthesepraktikum OCF-1, Quantenmechanik sowie Spektroskopie und Charakterisierung – sie bilden das chemisch-methodische Fundament des Studiums.

Für welche Berufe qualifiziert der Studiengang?

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in biomedizinischer Forschung, Labordiagnostik und Pharmaindustrie, oft im Anschluss an einen vertiefenden Master; fachliche Berührungspunkte bestehen zudem zu medizinnahen Berufen wie Fachärzten/innen in der Inneren Medizin.

Ist das Studium in Mainz eher theorie- oder praxislastig?

Beides: Neben theoretischen Grundlagen wie Quantenmechanik gibt es praxisnahe Synthesepraktika, die intensives Laborarbeiten und experimentelles Denken erfordern.

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