Übungen Physik 1 und Physik 2
Übungen zu den Inhalten der Module Physik 1 und Physik 2 mit Fokus auf die Anwendung physikalischer Konzepte.
Der Studiengang Molecular Life Sciences an der Universität zu Lübeck richtet sich an alle, die molekulare und zelluläre Prozesse des Lebens nicht nur beschreiben, sondern experimentell durchdringen wollen. Lübeck ist als Life-Science-Standort mit enger Verzahnung von Universität und Forschungseinrichtungen bekannt, wovon der Studiengang inhaltlich profitiert.
Der B.Sc. ist zulassungsfrei und wird in Vollzeit studiert, was den Einstieg erleichtert, aber nichts an der inhaltlichen Dichte des Studiums ändert: Neben biologischen und chemischen Grundlagen gehören auch physikalische und quantitative Anteile fest zum Curriculum.
Wer sich für die Schnittstelle zwischen Molekularbiologie, Biochemie und angewandter Naturwissenschaft interessiert und dabei bereit ist, sich auch mit physikalischen Denkweisen auseinanderzusetzen, findet in Lübeck ein forschungsnah ausgerichtetes Studienangebot.
40 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Übungen zu den Inhalten der Module Physik 1 und Physik 2 mit Fokus auf die Anwendung physikalischer Konzepte.
Grundlagen wirtschaftlicher Konzepte und deren Anwendung im Biotechnologie- und Unternehmenskontext.
Vertiefende Themen der Physik mit Fokus auf biophysikalische Anwendungen.
Vertiefende mathematische Konzepte mit Anwendung auf biologische und lebenswissenschaftliche Probleme.
Englischsprachige Kommunikation für wissenschaftliche und akademische Kontexte.
Einführung in die Biologie mit Vorlesung und Praktikum zu Zellstruktur, Genetik und Entwicklung sowie praktischen Grundlagen der Lichtmikroskopie.
Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie mit Vorlesung, Übung und praktischen Laborarbeiten unter Berücksichtigung von Umwelt- und Arbeitsschutz.
Grundlagen der Analysis mit Fokus auf Folgen, Reihen, Funktionen, Stetigkeit und multivariate Differenzialrechnung.
Grundlagen der Physik mit Kinematik, Mechanik, Thermodynamik, Wellen und Akustik sowie Grundlagen der Relativitätstheorie.
Vertiefung in Genetik (Bakteriengenetik und Humangenetik) und Histologie mit Praktikum zur mikroskopischen Gewebe- und Zellbeobachtung.
Grundlagen der organischen Chemie mit Vorlesung, Übung und Praktikum zu Struktur, Reaktionsmechanismen, spektroskopischen Methoden und biologisch relevanten Molekülen.
Integralrechnung, Funktionenfolgen und -reihen sowie Fourier-Reihen als Fortsetzung der Analysis 1.
Elektromagnetismus, Optik, Quantenmechanik und Atommodell als Fortsetzung der Physik 1.
Grundlagen der Biochemie mit Vorlesung und Praktikum zu Biomolekülen, Proteinen, Enzymen, Kohlenhydratstoffwechsel und Zellatmung.
Einführung in die Biophysik als Anwendung physikalischer Prinzipien auf biologische Systeme.
Chemie biologisch relevanter Moleküle und Prozesse mit praktischen Anwendungen.
Praktische Physikexperimente mit selbstständiger Durchführung und Dokumentation.
Grundlagen der Physiologie menschlicher Organsysteme und deren Funktionen.
Anwendung physikalischer und chemischer Konzepte auf biologische Systeme und Prozesse.
Fortgeschrittene Biochemie mit Fokus auf komplexe Stoffwechselwege und Regulation biologischer Prozesse.
Struktur und Funktion von Zellen mit Fokus auf Zellkompartimente, Signalübertragung und Zellzyklus.
Praktische Methoden der Molekularbiologie zur Analyse und Manipulation von Nukleinsäuren.
Charakterisierung und Anwendung von Modellorganismen in der molekularbiologischen Forschung.
Praktische Experimente zu physiologischen Prozessen und Messmethoden.
Praktische Experimente zu biologisch relevanten chemischen Prozessen und Analysen.
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und kritisches Denken in der Forschung.
Konzepte und Methoden der Entwicklungsbiologie in Kultur und in lebenden Organismen.
Technologie und Anwendungen von Stammzellen in Forschung und Biotechnologie.
Grundlagen der Informatik mit Programmierung und algorithmischen Konzepten.
Computergestützte Methoden zur Analyse biologischer Daten und Sequenzen.
Grundlagen der menschlichen Anatomie mit Fokus auf Makroskopie und Struktur von Organen.
Molekulare Grundlagen der Biologie mit Fokus auf DNA, RNA und Genexpression sowie praktische Methoden.
Grundlagen und Methoden des Tissue Engineering zur Erzeugung biologischer Gewebe.
Stoffwechsel und metabolische Prozesse mit medizinischer Bedeutung.
Anwendung von Molecular Life Sciences Konzepten auf praktische und industrielle Probleme.
Grundlagen der Mikrobiologie mit Fokus auf Bakterien, Pilze und Viren sowie ihre biologische Bedeutung.
Datenbankverwaltung und systembiologische Ansätze zur Modellierung biologischer Systeme.
Methoden zur Analyse und Bestimmung von Molekülstrukturen.
Selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu einem Thema der Molecular Life Sciences.
Statistische Methoden und deren Anwendung auf biologische und lebenswissenschaftliche Daten.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Molecular Life Sciences an der Universität zu Lübeck ist als interdisziplinäres Studium konzipiert, das biologische Fragestellungen mit chemischen, physikalischen und teils ökonomischen Perspektiven verbindet. Der Standort Lübeck bietet dafür ein Umfeld, in dem molekularbiologische Forschung und medizinnahe Anwendung eng beieinanderliegen.
Der zulassungsfreie Zugang senkt die Eintrittshürde, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer soliden naturwissenschaftlichen Grundlage, insbesondere in Mathematik und Physik.
Neben klassischen molekularbiologischen und biochemischen Inhalten gehören Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie eine Vertiefung in Physik zum Pflichtprogramm – ein Signal dafür, wie ernst das quantitative Fundament in Lübeck genommen wird.
Ergänzt wird das Studium durch eine Einführung in die Wirtschaftslehre, die den Studierenden einen Blick über den Labortisch hinaus ermöglicht und spätere Tätigkeiten in Industrie oder Management vorbereitet.
Geeignet ist der Studiengang für Menschen mit ausgeprägtem Interesse an Biologie und Chemie, die zugleich keine Scheu vor Physik und quantitativem Denken haben. Wer im Labor arbeiten und experimentelle Fragestellungen systematisch untersuchen möchte, findet hier ein passendes Umfeld.
Weniger geeignet ist das Studium für alle, die ausschließlich beschreibend-biologisch arbeiten möchten und physikalisch-mathematische Inhalte vermeiden wollen.
Absolvent:innen von Molecular Life Sciences finden Anschluss in Forschung, Biotechnologie, Pharmaindustrie und angrenzenden Branchen, in denen molekularbiologisches und laboranalytisches Fachwissen gefragt ist.
Die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen aus dem Studium erleichtern zudem den Einstieg in Positionen mit Schnittstelle zu Projektmanagement, Produktentwicklung oder regulatorischen Themen.
Die Universität zu Lübeck ist für ihre Fokussierung auf Lebenswissenschaften und Medizin bekannt, was dem Studiengang eine forschungsnahe Prägung verleiht.
Das Vollzeitformat setzt kontinuierliche Präsenz und regelmäßige Laborarbeit voraus, wodurch sich der Studiengang eher schwer mit einer parallelen Berufstätigkeit vereinbaren lässt.
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 Studienabschluss in die Berufspraxis führt bei Molecular Life Sciences meist über Labor- und Forschungspositionen mit wachsender fachlicher und organisatorischer Verantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Molecular Life Sciences Bachelor-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung und KI verändern zunehmend, wie im Labor und in der molekularbiologischen Forschung gearbeitet wird.
In Molecular Life Sciences übernehmen digitale Systeme heute schon viele Routineaufgaben, während konzeptionelle Arbeit beim Menschen bleibt.
Die physikalisch-quantitative Ausrichtung des Studiums zeigt sich direkt in Modulen wie Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie der Vertiefung in Physik, die eine solide Basis für datengetriebene Laborarbeit legen.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Lübeck, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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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 physikalisch-mathematische Inhalte scheut, sollte sich bewusst sein, dass Übungen und Vertiefung in Physik fest zum Studium gehören und nicht optional sind.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was jedoch nichts an den fachlichen Anforderungen im Studium selbst ändert.
Physik ist mit Übungen Physik 1 und Physik 2 sowie einer eigenen Vertiefung fest im Curriculum verankert und kein Randthema.
Die Einführung in die Wirtschaftslehre bietet einen ersten Zugang zu betriebswirtschaftlichem Denken und kann spätere Wechsel in wirtschaftsnahe Life-Science-Bereiche erleichtern.
Aufgrund der hohen Labor- und Präsenzanteile ist eine parallele Berufstätigkeit in größerem Umfang eher schwer umsetzbar.
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