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Molekularbiologie als Thema im Abitur

DNA als Erbsubstanz
Genetik
Genetik

Die Molekularbiologie bildet die Grundlage für verschiedene andere Themenbereiche der Biologie und ist daher ein sehr beliebtes Prüfungsthema. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Molekularbiologie in Ihrer Abiturprüfung in rigendeiner Form auftauchen wird, ist daher relativ hoch.

Doch machen Sie sich keine Sorgen: Mit unserem Kurs werden Sie optimal vorbereitet sein. Wir werden in den nachfolgenden Abschnitten gemeinsam alle wichtigen Themenfelder durchgehen.

Bevor wir mit den ersten Schritten starten, soll noch einmal genauer umrissen werden, womit wir es überhaupt zu tun bekommen. Merken Sie sich für den Anfang bitte folgende drei Begriffe: DNA, RNA und Proteine. Dies sind die zentralen Begriffe der Genetik, die sich zentral mit der Frage beschäftigt, wie aus der DNA Informationen abgelesen werden und Leben entstehen kann.

Sie müssen verstehen, wie die molekulare Struktur der DNA, der RNA und der Proteine beschaffen ist und welche Aufgabe sie in der Zelle übernahmen. Zentraler Prozess der Genetik ist die sogenannte Proteinbiosynthese, bei der aus der DNA mit Hilfe der RNA eine Aminosäuresequenz abgelesen wird. Diese Sequenz ist sehr komplex und bildet über mehrere Prozesse ein, z.B. ein Enzym aus, das wiederum bestimmte lebenswichtige zelluläre Prozesse katalysiert.

Grundlegendes Wissen ist dabei das Verständnis der Proteinbiosynthese. Sind diese Grundlagen verstanden sind Sie bereit die Genetik auch im komplexen Zellgefüge zu verstehen und schauen uns nacheinander die Zellteilung (Mitose), die Bildung von Geschlechtszellen (Meiose) und die Humangenetik an. Vor allem die Humangenetik ist ein unglaublich anspruchsvoller Themenbereich weshalb wir hier sehr ausführlich und Schritt-für-Schritt vorgehen müssen. Am Ende des Kurses wagen wir dann einen Blick auf die Entstehung von Gendefekten - ein beliebtes Beispiel in Abiturklausuren.

Merke

Hier klicken zum AusklappenIn der Molekularbiologie geht es um die Struktur, die Biosynthese und die Funktionen von DNA, RNA und Proteinen. Sie kann nur schwer von der Biochemie oder der Genetik abgegrenzt werden.
Dieser Inhalt ist Bestandteil des Online-Kurses

Molekularbiologie / Genetik

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Diese Themen werden im Kurs behandelt:

[Bitte auf Kapitelüberschriften klicken, um Unterthemen anzuzeigen]

  • DNA als Erbsubstanz
    • Einleitung zu DNA als Erbsubstanz
    • Molekularbiologie als Thema im Abitur
    • Aufbau der DNA
      • Einleitung zu Aufbau der DNA
      • Einzelstränge der DNA
    • Experiment von Griffith (1928)
    • Mutationen
    • DNA- Replikation
      • Einleitung zu DNA- Replikation
      • historisches Experiment: Meselson und Strahl
    • Organisation der DNA
  • Vom Gen zum Protein
    • Einleitung zu Vom Gen zum Protein
    • Transkription
    • Translation
      • Einleitung zu Translation
      • Der genetische Code
      • Die Aufgaben der RNAs (mRNA, tRNA)
    • Proteinbiosynthese in Eukaryoten
    • Genwirkkette
      • Einleitung zu Genwirkkette
      • Genwirkkette am Beispiel Neurospora crassa
      • additive Polygenie
    • Regulation der Genexpression
      • Einleitung zu Regulation der Genexpression
      • Genregulation: molekularen Ebenen
      • Lac-Operon
      • Trp-Operon
      • Genexpression bei Eukaryoten
        • Einleitung zu Genexpression bei Eukaryoten
        • Epigenetik
          • Einleitung zu Epigenetik
          • DNA-Methylierung
        • Riesenchromosome machen Expression sichtbar
          • Einleitung zu Riesenchromosome machen Expression sichtbar
          • Entwicklungsstadien von Drosophila - regulierte Genexpression
  • Methoden der Gen- und Reproduktionstechnik
    • Einleitung zu Methoden der Gen- und Reproduktionstechnik
    • Klonierung
      • Einleitung zu Klonierung
      • Restriktionsenzyme
      • Methode: Gel-Elektrophorese
      • Klonierung von Fremd-DNA und Transformation
      • Transformation
      • cDNA
    • Methode: Polymerase-Ketten-Reaktion
    • Methode: genetischer Fingerabdruck
    • Methode: Gensonde
    • Methode: DNA-Microarray (Biochip)
    • Methode: FISH
    • Bedeutung von Gentechnik in Biologie, Landwirtschaft und Medizin
  • Genetik der Zelle
    • Einleitung zu Genetik der Zelle
    • Zellteilung
      • Einleitung zu Zellteilung
      • Mitose
      • Meiose
      • Zellteilungsstörungen
    • Stammzellen
      • Einleitung zu Stammzellen
      • Gewinnung embryonaler Stammzellen
      • Differenzierung von Stammzellen
      • Differentielle Genaktivität
        • Einleitung zu Differentielle Genaktivität
        • Steuerung der Genexpression in verschiedenen Entwicklungsphasen
        • Dictoyostelium discoideum
        • therapeutisches Klonen
          • Einleitung zu therapeutisches Klonen
          • Reproduktionstechnik - am Beispiel Dolly
        • Genetische Askpekte einer Krebserkrankung
      • Stammzellen - wie weit darf die Forschung gehen?
  • Humangenetik
    • Einleitung zu Humangenetik
    • Gendiagnose
    • Mendel Regeln
      • Einleitung zu Mendel Regeln
      • monohybrider Erbgang
      • dihybrider Erbgang
      • Genkopplung
    • Genetische Beratung - Erbkrankheiten
    • Stammbaumanalysen
      • Einleitung zu Stammbaumanalysen
      • Heterozygotentest
      • Beispiele für Erbgänge und Stammbäume
    • Der Einfluß einer Mutation auf den Phänotyp - Beispiel einer Erbkrankheit
    • Pränataldiagnostik
    • Trisomie 21 - Beispiel einer Chromosomenmutation
    • Turner und Klinefelter - Beispiele für Fehlverteilungen der Gonosomen
    • Blutgruppen und Rhesusfaktoren
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