Molecular Life Sciences Bachelor of Science an der Universität Hamburg
Der Studiengang Molecular Life Sciences an der Universität Hamburg verbindet Chemie, Biochemie und Molekularbiologie zu einem interdisziplinären B.Sc.-Programm, das sich in Teilzeit studieren lässt.Über den Studiengang
Molecular Life Sciences an der Universität Hamburg richtet sich an Studieninteressierte, die molekulare Prozesse des Lebens auf chemischer und biologischer Ebene verstehen wollen. Der Studiengang bringt klassische Chemiefächer mit biomolekularen und makromolekularen Inhalten zusammen und schafft damit eine Schnittstellen-Qualifikation, die klassische Fachgrenzen bewusst überschreitet.
Da der Studiengang zulassungsbeschränkt ist, richtet sich das Angebot an motivierte Studierende mit klarer naturwissenschaftlicher Neigung. Die Teilzeitvariante ermöglicht es, das Studium mit beruflichen oder familiären Verpflichtungen zu vereinbaren, ohne auf die fachliche Tiefe der Universität Hamburg als forschungsstarke Hochschule zu verzichten.
Im Zentrum steht ein Verständnis molekularer Mechanismen, das sowohl für die Grundlagenforschung als auch für angewandte Bereiche der Life Sciences relevant ist.
Curriculum & Module
49 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Einführung in die Technische und Makromolekulare Chemie
Anorganische Chemie II
Theoretische Chemie
Rechtskunde und Toxikologie
Organische Chemie von Nanomaterialien
Neue Entwicklungen und Methoden der Biochemie
Einführung in die Medizinische Chemie
Synthetische Zellbiologie
Projektstudie Wahlpflicht
Molekulare Analyse pflanzlicher Genfamilien
Molekulare Pflanzenphysiologie
Molekulare und genomische Mikrobiologie
Methoden in der Mikrobiologie
Einführung in die Humanbiologie
Molekulare Methoden der Tierphysiologie
Neurobiologie
Methoden der Phytopathologie mit Viren
Methoden der Phytopathologie mit Pilzen und Nutzpflanzen
Einsatz von Massenspektrometrie in der Molekularbiologie
Molekulare Evolutionsbiologie
Einführung in die Molekulare Zellbiologie
Funktionelle Biologie der Pflanzen
Angewandte Bioinformatik: Strukturen
Angewandte Bioinformatik: Sequenzen
Biochemisches Literaturseminar
Kreatives Forschen
Einführung in die Biochemie
Verständnis der zellulären Strukturen und Basisbausteine der Biochemie wie Proteine, Nukleinsäuren, Fette und Zucker sowie grundlegenden Prinzipien der Proteine und Nukleinsäuren bezüglich Funktion und Katalyse.
Allgemeine und Anorganische Chemie
Verständnis der Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie, Stoffumwandlungen, Übertragungsreaktionen von Elektronen und Protonen sowie energetische und kinetische Betrachtungen chemischer Reaktionen.
Physikalische Chemie und Mathematik
Beherrschung grundlegender Kenntnisse zu den allgemeinen Prinzipien der Physikalischen Chemie und Mathematik sowie ihrer sicheren Anwendung auf thermodynamische und kinetische Prozesse.
Grundlagen der Biologie
Beherrschung der allgemeinen Grundlagen der Biologie wie Bau und Funktion der Zelle sowie allgemeine Grundlagen zur Systematik, zum Aufbau und zur Funktion tierischer und pflanzlicher Organismen.
Organische Chemie für Studierende mit Chemie im Nebenfach
Grundlegende Kenntnisse der organischen Chemie mit wichtigen Stoffklassen, deren Nomenklatur, Synthesen und Reaktionsweisen sowie praktische Fertigkeiten auf synthetischem und analytischem Gebiet.
Biochemie
Beherrschung des Aufbaus von Biomolekülen wie Proteinen und Nukleinsäuren sowie der Mechanismen ihrer Faltung und Funktion einschließlich Proteinsynthese und posttranslationaler Modifikationen.
Grundlagen der Physik
Erwerb physikalischer Grundlagen zum Verständnis von biochemischen Mechanismen und Prozessen sowie von Messgeräten in den Bereichen Mechanik, Wärmelehre, Elektrizität, Optik und Kernphysik.
Einführung in die Mikrobiologie
Grundlegende theoretische Kenntnisse der Mikrobiologie wie Relevanz von Mikroorganismen für Stoffkreisläufe, Physiologie und Phylogenie sowie Überblick über metabolische Fähigkeiten und Biotechnologie.
Grundlagen der Biostatistik
Grundverständnis für Statistiken und Beherrschung einfacher Verfahren der beschreibenden und prüfenden Statistik sowie Grundkenntnisse der Software R für wissenschaftliche Untersuchungen.
Biochemische Analytik
Beherrschung moderner Methoden zur Proteinreinigung und Analytik, rekombinanten DNA-Technologien sowie praktische Anwendung von SDS-PAGE, Western-Blot, ELISA und Molekularbiologieverfahren.
Biochemie des Stoffwechsels
Entwicklungsbiologie
Zellbiologie
Angewandte Bioinformatik
Strukturbiochemie
Betriebspraktikum
Molekulare Medizin
Molekularbiologie
Bioverfahrenstechnik
Grundlagen der Biomedizinischen Ethik
Projektstudie
Bachelorarbeit
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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 Life Sciences an der Universität Hamburg positioniert sich als interdisziplinäres Studienangebot zwischen Chemie und Biowissenschaften. Die Kombination beider Disziplinen erlaubt es, molekulare Fragestellungen aus mehreren fachlichen Perspektiven zu betrachten.
Die Zulassungsbeschränkung signalisiert eine hohe Nachfrage und setzt voraus, dass Bewerbende bereits eine solide naturwissenschaftliche Vorbildung mitbringen.
Studieninhalte
Module wie Physikalische Chemie II, Einführung in die Technische und Makromolekulare Chemie sowie Anorganische Chemie II bilden das chemische Fundament des Studiengangs. Sie vermitteln sowohl theoretisches Verständnis physikalisch-chemischer Zusammenhänge als auch praktische Kenntnisse im Umgang mit makromolekularen und anorganischen Systemen.
Darauf aufbauend werden molekularbiologische und biochemische Inhalte integriert, sodass Studierende lernen, chemische Prinzipien auf biologische Fragestellungen anzuwenden – etwa bei der Untersuchung von Proteinen, Nukleinsäuren oder zellulären Prozessen.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für Personen mit ausgeprägtem Interesse an Chemie und Biologie, die gerne experimentell und analytisch arbeiten. Da das Studium in Teilzeit angeboten wird, passt es besonders gut zu Studierenden, die parallel Beruf, Familie oder andere Verpflichtungen bewältigen müssen.
Wer Freude an präzisem, methodischem Arbeiten im Labor sowie an komplexen theoretischen Zusammenhängen hat, findet hier ein passendes Umfeld.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolvent:innen von Molecular Life Sciences finden sich häufig in Forschung, Entwicklung oder Qualitätssicherung wieder – etwa in der pharmazeutischen, biotechnologischen oder chemischen Industrie. Die Bezeichnung Molecular Life Sciences-Fachkräfte verweist auf ein breites Einsatzspektrum an der Schnittstelle von Chemie und Biowissenschaften.
Die interdisziplinäre Ausrichtung erleichtert den Einstieg in unterschiedliche Branchen, da sowohl chemisches als auch biologisches Fachwissen gefragt ist.
Hochschule & Format
Die Universität Hamburg bietet als forschungsstarke Universität ein Umfeld mit Zugang zu Laboren, Fachbibliotheken und wissenschaftlichem Austausch. Das Teilzeitformat erlaubt eine flexible Organisation des Studiums über einen längeren Zeitraum.
Durch den Universitätsstatus liegt der Fokus stark auf wissenschaftlicher Methodik und theoretischer Fundierung, ergänzt durch praktische Laborarbeit.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. 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.
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.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der Weg nach dem Studium führt meist über den Einstieg im Labor bis hin zu Positionen mit Führungs- oder Projektverantwortung.
- Laborassistenz / Junior-Wissenschaftler:inEinstieg in Labortätigkeiten, Unterstützung bei Experimenten und Datenauswertung · 0 bis 2 Jahre
- Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:inEigenständige Durchführung von Forschungs- oder Entwicklungsprojekten · 2 bis 5 Jahre
- Projektleitung F&EVerantwortung für Teilprojekte, Koordination von Teams und Ressourcen · 5 bis 8 Jahre
- Abteilungs- oder LaborleitungStrategische und personelle Verantwortung für Forschungs- oder Entwicklungsbereiche · 8 bis 12 Jahre
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Molecular Life Sciences-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Automatisierung und KI verändern zunehmend, wie im Labor und in der Forschung gearbeitet wird.
Wie KI den Beruf verändert
In der molekularen Forschung übernehmen digitale Werkzeuge bereits heute wichtige, aber klar abgegrenzte Aufgaben.
KI nimmt dir ab
- Automatisierte Auswertung großer Mess- und Sequenzierdaten
- Robotergestützte Laborprozesse und Hochdurchsatz-Screenings
- KI-gestützte Modellierung molekularer Strukturen
- Routinemäßige Dokumentation und Datenmanagement
Menschlich gefragter denn je
- Entwicklung neuer Forschungsfragen und Hypothesen
- Kritische Interpretation komplexer experimenteller Ergebnisse
- Kreative Lösungsfindung bei unerwarteten Befunden
- Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Chemie und Biologie
Fähigkeiten wie das Verständnis physikalisch-chemischer Prozesse werden gezielt im Modul Physikalische Chemie II aufgebaut.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Hamburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Universität Hamburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Universität Hamburg
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Interdisziplinäre Verbindung von Chemie und Molekularbiologie
- Flexible Studienorganisation durch das Teilzeitformat
- Forschungsstarkes Umfeld an der Universität Hamburg
Worauf du achten solltest
Da der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und in Teilzeit studiert wird, solltest du realistisch einschätzen, wie viel Zeit du neben anderen Verpflichtungen für intensive Laborarbeit und Theorie aufbringen kannst.
Passt Molecular Life Sciences zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du interessierst dich für Chemie und Biologie gleichermaßen und möchtest beides verbinden.
- Du arbeitest gerne präzise im Labor und bist an experimentellen Methoden interessiert.
- Du brauchst durch andere Verpflichtungen ein flexibles Teilzeit-Studienformat.
- Du bringst eine solide naturwissenschaftliche Vorbildung für die Zulassungsbeschränkung mit.
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Häufige Fragen
Ist Molecular Life Sciences an der Universität Hamburg zulassungsbeschränkt?
Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf eine hohe Nachfrage und begrenzte Studienplätze hindeutet.
Kann ich Molecular Life Sciences berufsbegleitend studieren?
Der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, was ihn gut mit Beruf oder familiären Verpflichtungen vereinbar macht.
Welche Module sind für den Studiengang typisch?
Zu den zentralen Modulen zählen Physikalische Chemie II, Einführung in die Technische und Makromolekulare Chemie sowie Anorganische Chemie II.
Welche beruflichen Perspektiven bietet der Abschluss?
Absolvent:innen arbeiten häufig als Molecular Life Sciences-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung oder Qualitätssicherung in Industrie und Wissenschaft.
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