Organische Chemie für Fortgeschrittene
Vertiefung der organischen Chemie mit erweiterten Reaktionen und Konzepten.
Der Studiengang Chemische Biotechnologie an der TUM in München richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie sich chemische Synthese und biologische Prozesse zu industriell nutzbaren Verfahren kombinieren lassen. Im Zentrum steht die Frage, wie Zellen, Enzyme und chemische Reaktionen so gesteuert werden können, dass daraus nachhaltige Produktionswege für Wirkstoffe, Materialien oder Feinchemikalien entstehen.
Die Vollzeit-Ausbildung ist zulassungsfrei und schließt mit dem B.Sc. ab. Sie verbindet naturwissenschaftliche Grundlagenfächer mit anwendungsnahen Laborpraktika, sodass Studierende früh mit realen Fragestellungen aus Bioprozesstechnik und organischer Synthesechemie in Berührung kommen.
43 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vertiefung der organischen Chemie mit erweiterten Reaktionen und Konzepten.
Nachhaltige Ansätze in der Chemie und Entwicklung umweltfreundlicher chemischer Prozesse.
Grundlagen der Zellbiologie und Mikrobiologie mit Fokus auf biologische Systeme und Mikroorganismen.
Praktische Übungen zu mikrobiologischen Techniken und Methoden.
Grundlagen der Bioinformatik und computergestützte Analyse biologischer Daten.
Molekulare Grundlagen der Biologie und Genetik sowie Gentechnische Methoden und Anwendungen.
Grundlagen der Biochemie mit Fokus auf biologische Moleküle und metabolische Prozesse.
Praktische Übungen zu biochemischen Techniken und Analysemethoden.
Struktur, Funktion und Kinetik von Enzymen sowie deren Reaktionsmechanismen.
Grundlagen der Reaktionstechnik und Fluidtrennverfahren in der chemischen Verfahrenstechnik.
Praktische Übungen zu grundlegenden verfahrenstechnischen Prozessen und Operationen.
Grundlagen biologischer Verfahrenstechnik mit Fokus auf Bioreaktoren und Prozessdesign.
Praktische Übungen zu biotechnologischen Verfahren und Bioreaktorbetrieb.
Grundlagen mechanischer Trennverfahren und Partikelverarbeitung.
Verfahren zur Aufreinigung und Verarbeitung biotechnologischer Produkte nach der Bioproduktion.
Praktische Forschungserfahrung in laborgestützten oder industriellen Projekten.
Anwendungen elektrochemischer Methoden in modernen Technologien und nachhaltigen Prozessen.
Struktur, Eigenschaften und Anwendungen von Biopolymeren und nachhaltigen Polymermaterialien.
Anwendung von Physik- und Chemieprinzipien zur Erklärung natürlicher Phänomene.
Grundlagen der Strömungsmechanik und Fluidynamik für Verfahrenstechnik.
Praktische Übungen zu elektrochemischen und elektrobiotechnologischen Methoden.
Grundlagen der Elektrochemie mit Fokus auf Elektrodenprozesse und Anwendungen.
Grundlagen der Nutzung erneuerbarer Rohstoffe und Biomasse für chemische und biotechnologische Anwendungen.
Grundprinzipien und Methoden der Synthetischen Biologie zur Konstruktion biologischer Systeme.
Chemie von Proteinen einschließlich Struktur, Synthese und Charakterisierung.
Anwendung praktischer chemischer Methoden und Techniken in Laborarbeit.
Grundlagen moderner Mikroskopie- und Diffraktometrietechniken zur Materialcharakterisierung.
Grundlagen von Graphentheorie und Netzwerkanalyse mit Anwendungen in Naturwissenschaften.
Grundlagen der Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung für verfahrenstechnische Anwendungen.
Entwicklung von Fähigkeiten in wissenschaftlicher Kommunikation und Präsentation.
Ethische Aspekte bei der Nutzung erneuerbarer Rohstoffe und nachhaltiger Technologien.
Wissenschaftliche Abschlussarbeit zur Vertiefung spezialisierter Kenntnisse im Studiengebiet.
Ausgewählte Themen der eindimensionalen Analysis und linearen Algebra für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen, einschließlich reeller und komplexer Zahlen, Folgen, Reihen, Funktionen, Differential- und Integralrechnung, Matrizen und Determinanten.
Einführung in klassische Physik mit Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik, Elektrizität und Optik für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.
Grundlagen der anorganischen und physikalischen Chemie einschließlich Atom- und Molekülbau, Säure-/Basegleichgewichte, Redoxreaktionen, Thermodynamik, Reaktionskinetik und Katalyse.
Grundlagen des imperativen und objektorientierten Programmierens mit Python sowie grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen wie Rekursion, Suche und Sortierung.
Ausgewählte statistische Methoden einschließlich deskriptiver Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktiver Statistik mit Anwendungen in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen.
Experimentelle Versuche zu den Grundlagen der anorganischen und physikalischen Chemie mit Fokus auf Struktur, Säure-Basen-Gleichgewichte, Redoxreaktionen und Reaktionskinetik.
Grundprinzipien der organischen Chemie, Struktur organischer Verbindungen, Hybridisierung, funktionelle Gruppen und ausgewählte Reaktionen der organischen Chemie.
Ausgewählte Themen der linearen Algebra, mehrdimensionalen Analysis und gewöhnlichen Differentialgleichungen für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.
Grundlagen der chemischen Thermodynamik, chemisches Gleichgewicht, Phasenübergänge, Mehrphasensysteme und Reaktionskinetik.
Praktische Übungen zu organisch-chemischen Techniken einschließlich Rückflusskochen, Kristallisieren, Destillieren, Chromatographie und Charakterisierung von Präparaten.
Grundlagen der instrumentellen Analytik mit Fokus auf optische, elektrische und magnetische Messmethoden, Adsorption/Desorption und chromatographische Techniken.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Chemische Biotechnologie an der TUM positioniert sich an der Schnittstelle von klassischer Chemie und moderner Biotechnologie. Die Ausbildung ist an einer technischen Universität verankert, was sich in einem starken Fokus auf Verfahrenstechnik, Labortechnik und quantitatives Arbeiten zeigt.
Studierende lernen, chemische und biologische Prozesse nicht getrennt, sondern als integrierte Systeme zu betrachten – etwa wenn ein biotechnologisches Verfahren chemische Katalyse mit mikrobieller Produktion kombiniert.
Zu den zentralen Modulen zählt Organische Chemie für Fortgeschrittene, das vertiefte Synthesestrategien und Reaktionsmechanismen behandelt. Ergänzend vermittelt Green Chemistry Prinzipien nachhaltiger Prozessführung, etwa den Ersatz umweltschädlicher Lösungsmittel oder die Reduktion von Abfallprodukten.
Im Modul Zell- und Mikrobiologie geht es um die biologischen Grundlagen, auf denen viele biotechnologische Produktionsverfahren aufbauen – vom Verständnis zellulärer Stoffwechselwege bis zur gezielten Kultivierung von Mikroorganismen.
Der Studiengang eignet sich für Menschen mit ausgeprägtem Interesse an Chemie, die zugleich Freude an biologischen Fragestellungen und experimentellem Arbeiten im Labor mitbringen. Wer gerne exakt und methodisch arbeitet, aber auch komplexe biologische Systeme verstehen will, findet hier ein passendes Profil.
Da das Studium zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich offen, verlangt aber Durchhaltevermögen angesichts des anspruchsvollen naturwissenschaftlichen Fächerkanons.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Chemische Biotechnologie-Fachkräfte in Industrie, Forschung oder Entwicklung, etwa bei der Optimierung biotechnologischer Produktionsprozesse oder in der Prozessentwicklung für neue Wirkstoffe.
Die Kombination aus chemischem und biotechnologischem Wissen eröffnet Wege in Pharma-, Chemie- und Biotechunternehmen ebenso wie in angewandte Forschungseinrichtungen.
Als technische Universität bietet die TUM in München ein Umfeld mit enger Verzahnung von Forschung und Lehre sowie gut ausgestatteten Laboren. Das Vollzeitformat erlaubt eine kontinuierliche fachliche Vertiefung ohne parallele Berufstätigkeit.
Der Standort München bringt zudem die Nähe zu forschungsstarken Institutionen und Unternehmen der Chemie- und Biotechbranche mit sich.
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 Berufseinstieg führt meist über Labor- und Entwicklungspositionen, von denen aus sich fachliche und organisatorische Verantwortung schrittweise ausbauen lässt.
Branchenweite Marktorientierung für Chemische Biotechnologie-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Rolle chemischer Biotechnologie-Fachkräfte verändert sich mit zunehmender Automatisierung von Laborprozessen und wachsender Bedeutung nachhaltiger Verfahren.
Auch in Labor- und Prozessumgebungen der chemischen Biotechnologie verschieben sich Aufgaben zwischen automatisierten Systemen und menschlicher Expertise.
Fähigkeiten aus Organische Chemie für Fortgeschrittene und Zell- und Mikrobiologie bilden die fachliche Grundlage für spätere Tätigkeiten als Chemische Biotechnologie-Fachkraft.
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Kurzprofil der Technische Universität München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte ein solides Fundament in Chemie und Mathematik mitbringen, da die Fächer wie Organische Chemie für Fortgeschrittene anspruchsvoll aufeinander aufbauen und wenig Raum für Lücken lassen.
Nein, der Zugang ist zulassungsfrei, was jedoch nichts an den hohen fachlichen Anforderungen im Studienverlauf ändert.
Module wie Green Chemistry vermitteln gezielt Prinzipien ressourcenschonender und umweltfreundlicher chemischer Prozesse.
Grundkenntnisse sind hilfreich, werden aber im Modul Zell- und Mikrobiologie systematisch aufgebaut, sodass keine Vorbildung zwingend ist.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Chemische Biotechnologie-Fachkräfte in Industrie, Forschung oder Prozessentwicklung.
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