Studierendentagung
Eigenständige Vorbereitung und Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten durch Studierende.
Der Master Biophysik an der Universität zu Lübeck richtet sich an Studierende, die physikalische Prinzipien nutzen wollen, um biologische und medizinische Prozesse zu verstehen und messbar zu machen. Lübeck bringt dafür eine enge Verzahnung von Naturwissenschaften und Medizin mit, die dem Studiengang eine klare inhaltliche Richtung gibt: weg von rein theoretischer Physik, hin zu Anwendungen an biologischen Systemen.
Der Studiengang ist als Vollzeitprogramm mit Abschluss M.Sc. konzipiert und zulassungsfrei, sodass der Einstieg unkompliziert möglich ist, sofern die fachlichen Voraussetzungen aus einem physik- oder naturwissenschaftlich orientierten Bachelor mitgebracht werden. Der Fokus liegt auf forschungsnaher Ausbildung, die auf experimentelle und methodische Arbeit im Labor vorbereitet.
47 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Eigenständige Vorbereitung und Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten durch Studierende.
Methoden und Konzepte der Mustererkennung für Datenanalyse und Signal-Bildverarbeitung.
Informatische Modellierung und Analyse neuronaler Systeme und Prozesse.
Systembiologische Ansätze zur Modellierung biologischer Systeme und bioinformatische Methoden zur Datenanalyse.
Mathematische und technische Methoden zur Analyse und Verarbeitung von Signalen in biologischen Systemen.
Machine Learning und künstliche Intelligenz-Techniken zur Analyse biologischer Daten.
Praktische Anwendung von Signal- und Bildverarbeitungsmethoden in Projekten.
Spezielle Techniken zur Analyse und Optimierung von Signalen.
Vertiefendes Seminar zu Konzepten und Anwendungen des Maschinellen Lernens.
Grundlagen und Methoden des Maschinellen Lernens.
Molekulare Grundlagen von Erkrankungen und therapeutische Interventionsmöglichkeiten auf zellulärer und molekularer Ebene.
Mathematische Optimierungsmethoden und deren Anwendung in biologischen Systemen.
Mathematische Modellierung und statistische Analyse zeitabhängiger biologischer Prozesse.
Numerische Verfahren zur Lösung von Optimierungsproblemen in biologischen Kontexten.
Analyse und Verarbeitung biologischer Signale mittels mathematischer Methoden.
Mathematische Modellierung komplexer biologischer Systeme und Prozesse.
Numerische Methoden zur Bildverarbeitung und -analyse.
Mathematische Techniken der Variationsrechnung und partieller Differentialgleichungen mit biologischen Anwendungen.
Grundlagen der Neurowissenschaften mit Fokus auf neurobiologische Prozesse und Systeme.
Informatische Methoden zur Analyse molekularbiologischer Sequenzen und Strukturen.
Gestaltung und Evaluation von Schnittstellen zwischen Mensch und Computersystemen.
Methoden der computergestützten Bildverarbeitung und visuellen Wahrnehmung für automatisierte Bilderkennung.
Robotersysteme und deren Anwendung in der medizinischen Diagnose und Therapie.
Vertiefende Konzepte und Techniken der Künstlichen Intelligenz.
Simulation biologischer und evolutionärer Prozesse mittels computergestützter Systeme.
Vertiefendes Seminar zu Anwendungen der Neuro- und Bioinformatik.
Fortgeschrittene statistische Methoden für biologische Datenanalyse.
Vertiefende Konzepte der Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Theorie chaotischer Systeme und komplexer biologischer Prozesse.
Bio-inspirierte Robotik und kollektive Verhaltensmodelle in Robotersystemen.
Roboter-Systeme zur Unterstützung sozialer Interaktion und Anwendung in Medizin und Pflege.
Evolutionäre Algorithmen zur Entwicklung und Optimierung von Robotersystemen.
Grundlagen elektronischer Komponenten und optischer Systeme mit Anwendungen in der Biophysik.
Grundbegriffe der Quantenmechanik, intra- und intermolekulare Wechselwirkungen, klassische Modellierung und Simulation von Moleküldynamik, Energiehyperflächen und Kraftfelder sowie Verfahren zur Berechnung der elektronischen Struktur.
Kristallwachstum, Röntgenbeugung, Bragg-Gesetz, Strukturanalyse von Proteinen mittels Kristallographie, Lösungsansätze des Phasenproblems und strukturbasierte Leitverbindungssuche.
Zuordnung von NMR-Spektren, Produktoperatorformalismus, multidimensionale NMR-Experimente und NMR-basierte Struktur- und Dynamikanalyse von Proteinen.
Physikalische Grundlagen der Fluoreszenz, Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer (FRET), Einzelmolekül-Enzymologie, optische Pinzette und Proteinfaltungsuntersuchungen auf Einzelmolekülniveau.
Licht-, Konfokalmikroskopie, Fluoreszenzfarbstoffe, super-auflösende Techniken, In-vivo Imaging, Durchfluss-Zytometrie und Elektronenmikroskopie.
Umfassende Behandlung von Kristallographie, NMR-Spektroskopie, Einzelmolekülmethoden und mikroskopischen Methoden zur Strukturaufklärung biologischer Makromoleküle.
Gewebsoptik, photodynamische Therapien, Spektroskopie, Laserablation, nichtlineare optische Wechselwirkungen, plasmavermittelte Chirurgie und optische Biosensoren in biomedizinischen Anwendungen.
Gewebsoptik, Photophysik von Molekülen, Photochemie, spektroskopische Gewebecharakterisierung, thermische und mechanische Wirkungen von Licht auf Gewebe sowie optische Manipulation von Mikrostrukturen.
Grundlagen und Technologie von Lasern sowie ihre Anwendung in biomedizinischen Kontexten.
Proteinstruktur, Proteinfaltung und Dynamik, Membranbiophysik, sowie instrumentelle Methoden wie UV-VIS Spektroskopie, Rasterkraftmikroskopie, Fluoreszenzspektroskopie und Patch-Clamp-Techniken.
Vertiefende Inhalte der biomedizinischen Optik mit Fokus auf therapeutische und diagnostische Anwendungen.
Projektbearbeitung in einem konkreten Forschungszusammenhang mit Fokus auf Dokumentation, Präsentation und Analyse komplexer experimenteller Daten in Biophysik.
Projektbearbeitung in einem konkreten Forschungszusammenhang mit Fokus auf Dokumentation, Präsentation und Analyse komplexer experimenteller Daten in Biophysik.
Selbständige wissenschaftliche Bearbeitung einer komplexen Aufgabenstellung aus der Biophysik mit Präsentation der Ergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Master Biophysik an der Universität zu Lübeck positioniert sich an der Schnittstelle von Physik, Biologie und Medizin. Er baut auf einem grundständigen naturwissenschaftlichen Studium auf und vertieft physikalische Methoden, die zur Untersuchung biologischer Strukturen und Prozesse eingesetzt werden.
Charakteristisch ist die Nähe zu medizinischer Forschung, wie sie am Standort Lübeck durch die enge Verbindung von Universität und Universitätsklinikum gegeben ist. Das schafft Möglichkeiten für anwendungsnahe Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte.
Im Zentrum stehen Module, die unter dem Sammelbegriff Biophysik Master zusammengefasst sind und typischerweise experimentelle Methoden, biophysikalische Messtechnik sowie die theoretische Modellierung biologischer Systeme umfassen. Studierende arbeiten mit Verfahren, die physikalische Prinzipien auf lebende Systeme anwenden.
Der Studienverlauf ist forschungsorientiert angelegt, sodass praktische Laborarbeit und die Auseinandersetzung mit aktueller Fachliteratur einen hohen Stellenwert einnehmen.
Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen eines Bachelors in Physik, Biophysik oder eng verwandten Naturwissenschaften, die Interesse an biologischen und medizinischen Fragestellungen mitbringen und bereit sind, sich intensiv mit quantitativen Methoden auseinanderzusetzen.
Wer lieber rein theoretisch-physikalisch arbeitet oder wenig Interesse an biologischen Systemen hat, findet in anderen Physik-Masterstudiengängen möglicherweise die passendere Ausrichtung.
Absolvent:innen des Studiengangs finden Anschluss in Forschung und Entwicklung, etwa in der biomedizinischen Technik, der pharmazeutischen Forschung oder in physikalisch-technischen Laboren mit biologischem Bezug. Auch eine anschließende Promotion ist ein üblicher Weg.
Der Studiengang ordnet sich fachlich in den Bereich der Berufe in der Physik ein, wobei die biophysikalische Spezialisierung zusätzliche Anknüpfungspunkte zu Medizintechnik und Life Sciences schafft.
Die Universität zu Lübeck bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Lübeck an, eingebettet in ein Umfeld, das Naturwissenschaften eng mit medizinischer Forschung verzahnt. Die Zulassung erfolgt zulassungsfrei, was den Zugang für qualifizierte Bewerber:innen erleichtert.
Das Format ist auf Präsenzlehre mit forschungsnaher Praxis ausgelegt, was insbesondere experimentelle Arbeit im Labor begünstigt.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.
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 vom Berufseinstieg bis in Führungspositionen zeigt, wie sich biophysikalisches Fachwissen im Lauf der Karriere weiterentwickeln kann.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf durch neue Technologien verändert, lässt sich am Zusammenspiel von Automatisierung und menschlicher Expertise ablesen.
Auch in der biophysikalischen Forschung verändert künstliche Intelligenz zunehmend, wie Daten erhoben und ausgewertet werden.
Die im Studium vermittelten Kompetenzen in Messmethodik und Modellierung werden gezielt in den Modulen zu Biophysik Master aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Lübeck, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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Kurzprofil der Universität zu Lübeck – 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 physikalisches und mathematisches Grundlagenwissen mitbringen, da die Inhalte stark methodisch und experimentell ausgerichtet sind – ein Bachelor ohne ausreichende physikalische Vertiefung kann den Einstieg erschweren.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Bewerber:innen mit passendem naturwissenschaftlichem Bachelorabschluss können sich direkt einschreiben, ohne ein spezielles Auswahlverfahren zu durchlaufen.
Empfehlenswert ist ein Bachelorabschluss in Physik, Biophysik oder einer eng verwandten Naturwissenschaft mit solidem mathematisch-physikalischem Fundament, da die Module stark methodisch und experimentell ausgerichtet sind.
Die Universität zu Lübeck verbindet Naturwissenschaften eng mit medizinischer Forschung, unter anderem durch die Nähe zum Universitätsklinikum, was forschungsnahe Abschlussarbeiten und Praxisbezug begünstigt.
Absolvent:innen finden Anschluss in Forschung, Medizintechnik und pharmazeutischer Entwicklung, häufig auch über eine anschließende Promotion, und ordnen sich fachlich in den Bereich der Berufe in der Physik ein.
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