Übungen Physik 1 und Physik 2
Begleitende Übungen zu den Inhalten der Physik-1- und Physik-2-Vorlesungen mit Fokus auf Problemlösen und Anwendung physikalischer Konzepte.
Der Studiengang Molecular Life Science an der Universität Lübeck richtet sich an Studierende, die nach einem ersten naturwissenschaftlichen Abschluss tiefer in molekulare Mechanismen von Leben, Krankheit und biomedizinischer Technologie eintauchen wollen. Lübeck ist als Wissenschaftsstandort eng mit Medizin, Biophysik und Life Sciences verzahnt, was sich im Zuschnitt des Studiengangs widerspiegelt.
Die Zulassung ist beschränkt, was auf eine gezielte Auswahl motivierter Studierender mit passendem fachlichen Vorwissen hindeutet. Der konsekutive Master schließt mit dem M.Sc. ab und baut auf einem soliden Bachelorwissen in Biologie, Chemie oder verwandten Naturwissenschaften auf.
Charakteristisch für den Lübecker Ansatz ist die enge Verbindung von Biologie mit physikalischen und quantitativen Methoden, die im Curriculum durch physikalische und wirtschaftswissenschaftliche Anteile sichtbar wird und den Studiengang von rein biologisch ausgerichteten Masterprogrammen unterscheidet.
40 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Begleitende Übungen zu den Inhalten der Physik-1- und Physik-2-Vorlesungen mit Fokus auf Problemlösen und Anwendung physikalischer Konzepte.
Grundlagen der Wirtschaftslehre mit Anwendungsbezug zu Life Sciences.
Weiterführende Themen aus Physik zur Vertiefung der Grundlagen.
Weiterführende mathematische Konzepte zur Vertiefung und Anwendung.
Englischkurs zur Verbesserung wissenschaftlicher Sprachkompetenz und akademischer Kommunikation.
Einführung in die Allgemeine Biologie mit Schwerpunkt auf Zellbau, Genetik und Entwicklung. Praktikum vermittelt Grundlagen der Lichtmikroskopie und mikroskopische Beobachtung biologischer Strukturen.
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie einschließlich Atombau, chemische Bindungen, Gleichgewichte, Säure-Base-Chemie und Thermodynamik mit praktischen Laborübungen.
Grundlegende Konzepte der Analysis wie Folgen, Reihen, Funktionen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit und multivariate Differenzialrechnung.
Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik und Wellenlehre einschließlich Kinematik, Newtonsche Gesetze, Energie, Impuls, Schwingungen und Akustik.
Genetik (Bakterien- und Humangenetik) sowie Histologie mit Fokus auf Gewebeaufbau und -funktion. Praktikum mit mikroskopischen Untersuchungen verschiedener Gewebetypen.
Umfassende Einführung in organische Chemie einschließlich Struktur, Nomenklatur, Reaktionsmechanismen und biologisch relevante Moleküle wie Lipide und Kohlenhydrate. Praktikum mit Synthesen und spektroskopischen Methoden.
Integralrechnung, Funktionenfolgen und -reihen, sowie Fourier-Reihen und deren Konvergenz.
Elektromagnetismus, Optik und Quantenmechanik einschließlich elektrische Felder, Magnetfelder, Maxwell-Gleichungen, geometrische und Wellenoptik sowie Atommodelle.
Struktur und Funktion von Biomolekülen, Proteine, Enzyme, Kohlenhydratstoffwechsel und Zellatmung. Praktikum mit biochemischen Techniken wie Photometrie und enzymatischer Katalyse.
Grundlagen der Biophysik angewendet auf biologische Systeme und Prozesse.
Chemische Aspekte biologischer Moleküle und Prozesse.
Experimentelle Durchführung physikalischer Experimente mit Anwendungsbezug zu den Vorlesungsinhalten.
Grundlagen der menschlichen Physiologie und Organ-funktionen.
Anwendung physikalischer und chemischer Prinzipien auf biologische Systeme und Moleküle.
Weiterführende Themen der Biochemie mit Fokus auf Metabolismus und molekulare Prozesse.
Struktur und Funktion von Zellen, Zellorganellen und zelluläre Prozesse.
Praktische Methoden zur Analyse und Manipulation von Nukleinsäuren in der molekularbiologischen Forschung.
Einsatz von Modellorganismen in der molekularbiologischen Forschung und deren biologische Eigenschaften.
Experimentelle Methoden zur Untersuchung physiologischer Prozesse.
Praktische Experimente zur biologischen Chemie und deren Anwendungen.
Grundlagen der Wissenschaftstheorie und wissenschaftlichen Methodik.
Entwicklungsbiologische Prozesse und deren Untersuchung in Organismen und Zellkulturen.
Technologie und Anwendungen von Stammzellen in Forschung und Biotechnologie.
Grundlagen der Informatik und Programmierung mit Anwendungen in den Biowissenschaften.
Grundlagen der Bioinformatik, Datenanalyse biologischer Sequenzen und bioinformatische Methoden.
Grundlagen der menschlichen Anatomie und Organaufbau.
Molekulare Mechanismen der Genexpression, DNA-Replikation und Proteinbiosynthese mit praktischen Anwendungen.
Techniken und Anwendungen des Tissue Engineering zur Herstellung bioartifizieller Gewebe.
Medizinische Aspekte des Metabolismus und metabolischer Erkrankungen.
Praktische Anwendungen von Molecular Life Science in Forschung und Industrie.
Grundlagen der Mikrobiologie einschließlich Bakterien, Viren und Pilze sowie ihre Kultivierung und Charakterisierung.
Grundlagen von Datenbanken in der Biologie und Systembiologie-Ansätze zur Modellierung biologischer Systeme.
Methoden zur Bestimmung und Analyse von Molekülstrukturen.
Eigenständig durchgeführte wissenschaftliche Arbeit zu einem Thema der Molecular Life Science.
Grundlagen der statistischen Methoden und deren Anwendung in biologischen Wissenschaften.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Molecular Life Science in Lübeck positioniert sich an der Schnittstelle von Molekularbiologie, Biophysik und angewandten Naturwissenschaften. Die Nähe zum Universitätsklinikum und zu biomedizinischen Forschungseinrichtungen prägt die inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs.
Studierende erwerben ein tiefes Verständnis molekularer Prozesse, das durch quantitative und physikalische Denkweisen ergänzt wird – ein Ansatz, der Absolvent:innen auf interdisziplinäre Forschungsumgebungen vorbereitet.
Im Zentrum stehen vertiefende physikalische Module wie die Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie eine Vertiefung in Physik, die molekularbiologische Fragestellungen mit quantitativen Methoden verknüpfen. Ergänzt wird dies durch eine Einführung in die Wirtschaftslehre, die betriebswirtschaftliches Grundverständnis vermittelt.
Diese Kombination aus Naturwissenschaft und wirtschaftlichem Basiswissen bereitet gezielt auf Tätigkeiten in Forschung, Entwicklung und Innovationsmanagement vor, bei denen technisches Verständnis und unternehmerisches Denken zusammenkommen.
Der Studiengang eignet sich für Bachelorabsolvent:innen naturwissenschaftlicher Fächer, die Freude an quantitativer, physikalisch geprägter Analyse molekularer Systeme haben und sich nicht scheuen, mathematisch-physikalische Werkzeuge in der Biologie einzusetzen.
Wer sich stattdessen eine rein deskriptive, klassisch-biologische Ausbildung wünscht, findet in diesem physiknahen Zuschnitt möglicherweise nicht die passende Vertiefung.
Absolvent:innen als Molecular Life Science-Fachkräfte finden Einsatzfelder in biomedizinischer Forschung, Pharma- und Biotechunternehmen sowie in Forschungseinrichtungen, die interdisziplinäre Kompetenzen zwischen Biologie und Physik suchen.
Die Zulassungsbeschränkung und der forschungsnahe Zuschnitt deuten auf ein anspruchsvolles Studium hin, das auf wissenschaftliche Weiterqualifikation oder forschungsnahe Industriepositionen vorbereitet.
Die Universität Lübeck bietet ein kompaktes, forschungsstarkes Umfeld mit kurzen Wegen zwischen Lehre und biomedizinischer Spitzenforschung am Standort Lübeck.
Das Vollzeitformat mit Präsenzlehre ermöglicht engen Austausch mit Lehrenden und Zugang zu experimentellen sowie theoretischen Laboren und Arbeitsgruppen.
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.
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 Weg von Molecular Life Science-Fachkräften führt typischerweise von forschungsnahen Einstiegspositionen zu zunehmend leitenden Rollen in Wissenschaft oder Industrie.
Branchenweite Marktorientierung für Molecular Life Science-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich die Arbeit von Molecular Life Science-Fachkräften durch Künstliche Intelligenz verändert, lässt sich bereits in Ansätzen erkennen.
KI-Werkzeuge verändern zunehmend, wie molekularbiologische Forschung durchgeführt und ausgewertet wird.
Die physikalisch-quantitative Denkweise aus den Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie der Vertiefung in Physik bildet die Grundlage für den analytischen Umgang mit komplexen molekularen Daten im späteren Berufsalltag.
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Kurzprofil der Universität Lübeck – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich vor mathematisch-physikalischen Inhalten scheut, sollte bedenken, dass die physikalische Vertiefung ein zentraler und anspruchsvoller Bestandteil dieses Studiengangs ist.
Ja, die Zulassung ist beschränkt. Ein passender naturwissenschaftlicher Bachelorabschluss und ausreichende Vorkenntnisse werden vorausgesetzt.
Physik nimmt eine zentrale Stellung ein: Module wie die Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie eine Vertiefung in Physik verbinden molekularbiologische Fragestellungen mit quantitativen, physikalischen Methoden.
Absolvent:innen arbeiten häufig in biomedizinischer Forschung, Pharma- und Biotechunternehmen oder wissenschaftlichen Einrichtungen, die interdisziplinäre Kompetenzen zwischen Biologie und Physik benötigen.
Die Universität Lübeck verbindet Lebenswissenschaften eng mit medizinischer und biophysikalischer Forschung vor Ort, was kurze Wege zwischen Lehre und aktueller Forschungspraxis ermöglicht.
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