Bachelorstudiengang Molecular Life Science - Universität zu Lübeck
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<strong>Bachelorstudiengang</strong> <strong>Molecular</strong> <strong>Life</strong> <strong>Science</strong> / <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> / Modulhandbuch 05/2010<br />
Modul: Biophysikalische Chemie<br />
Lehrveranstaltung: Biophysikalische Chemie<br />
Semester: Bachelor 3. Semester, nur im WS<br />
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Th. Peters<br />
Dozent(in): Prof. Dr. Th. Peters, PD Dr. Th. Weimar<br />
Sprache: Deutsch<br />
Zuordnung <strong>zu</strong>m Curriculum: MLS / Bachelor / Pflicht<br />
Lehrform / SWS: Vorlesung / 4 SWS<br />
Übung / 1 SWS<br />
Praktikum / 2 SWS<br />
Arbeitsaufwand: 105 h Präsenz und 195 h Selbststudium<br />
Kreditpunkte: 10<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ngen: Zugangsvorausset<strong>zu</strong>ng für das Praktikum: Leistungszertifikat<br />
Organische Chemie und Physik I und II<br />
Lernziele / Kompetenzen: 1. Aufbauprinzipien biologischer Makromoleküle unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Eigenschaften chemischer Bindungen<br />
2. Grundlagen der Molekularen Mechanik<br />
3. NMR-spektroskopische Techniken <strong>zu</strong>r Strukturaufklärung<br />
biologisch relevanter Moleküle<br />
4. Grundlagen der Thermodynamik und Kinetik einschließlich der<br />
Enzymkinetik im Hinblick auf biologische Systeme und unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Wechselwirkung biologischer<br />
Makromoleküle miteinander und mit niedermolekularen<br />
Liganden.<br />
5. Korrekte Dokumentation und Präsentation von Daten, <strong>zu</strong>m<br />
Umgang mit englischen Fachtexten und Arbeit im Team.<br />
Inhalt: Vorlesung:<br />
1. Strukturprinzipien biologischer Makromoleküle<br />
1.1 Was ist Biophysikalische Chemie?<br />
1.2 Darstellung von Molekülen<br />
1.2. Darstellung von Funktionen mehrer Variabler<br />
1.2.2 Koordinatensysteme<br />
1.2.3 „Bilder“ von Molekülen<br />
1.3 Grundlagen der dreidimensionalen Darstellung von<br />
Molekülen<br />
1.4 Die chemische Bindung<br />
1.4.1 Klassische Mechanik und Quantenmechanik<br />
1.4.2 Teilchen im eindimensionalen Potentialtopf ("Particle in<br />
the box")<br />
1.4.3 Elektronenübergänge in β-Carotin<br />
1.4.4 Harmonischer Oszillator<br />
1.4.5 VB- und MO-Theorie<br />
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