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Produkte zum Begriff Molekularbiologie:


  • Watson Molekularbiologie
    Watson Molekularbiologie

    Die Molekularbiologie als eigenständige Disziplin der Biologie existiert exakt so lange wie dieses Buch, dessen erste Auflage 1965 das Gebiet und seine Aufgaben gültig definierte. In allen Folgeauflagen ist es stets das Standardwerk der Molekularbiologie geblieben. Auch die vorliegende 6. Auflage besticht durch Aktualität und die Fähigkeit, ein komplettes und lebendiges Bild der Molekularbiologie auf knappem Raum zu entwerfen. Die genaue Darstellung von Schlüsselexperimenten und den wichtigsten Arbeitstechniken belegt, warum die Molekularbiologie heute das aufregendste Feld in den Life Sciences ist. Zahlreiche Bezüge zu medizinischen Anwendungen, aktuelle Literaturhinweise, ein Glossar und umfangreiche animierte Übungseinheiten auf der Website machen die Wissenschaft von den Biomolekülen zum echten Erlebnis. AUS DEM INHALT: TEIL I Chemie und Genetik Das Mendel'sche Weltbild Nucleinsäuren als Träger der genetischen Information Die Bedeutung der schwachen chemischen Wechselwirkungen Die Bedeutung energiereicher Bindungen Schwache und starke Bindungen bestimmen makromolekulare Strukturen TEIL II Erhaltung des Genoms Die Strukturen von DNA und RNA Genomstruktur, Chromatin und Nucleosomen Die Replikation der DNA Die Mutabilität und Reparatur der DNA Die Homologe Rekombination auf molekularer Ebene Sequenzspezifische Rekombination und Transposition von DNA TEIL III Expression des Genoms Kapitel 12 Mechanismen der Transkription Kapitel 13 Das Spleißen von RNA Kapitel 14 Translation Kapitel 15 Der genetische Code TEIL IV Regulation Kapitel 16 Transkriptionelle Regulation in Prokaryonten Kapitel 17 Transkriptionelle Regulation in Eukaryonten Kapitel 18 Regulatorische RNAs Kapitel 19 Genregulation in Entwicklung und Evolution ÜBER DIE AUTOREN: James D. Watson entschlüsselte 1953 zusammen mit Francis Crick die Struktur der DNA und erhielt dafür 1962 den Nobelpreis. Er lehrte und forschte an der Harvard University und am Cold Spring Harbor Laboratory und war u.a. Mitinitiator des Human Genome Project. Tania A. Baker und Stephen P. Bell sind Biologie-Professoren am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Alexander Gann arbeitet zusammen mit Watson am Cold Spring Harbor Laboratory. Michael Levine ist Professor für Molekulare Zellbiologie an der University of California, Berkeley. Richard Losick arbeitet am Howard Hughes Medical Institute in Harvard. AUF DER COMPANION-WEBSITE: Für Dozenten Alle Abbildungen des Buches Für Studenten Übungsaufgaben mit Lösungsvorschlägen zu den einzelnen Kapiteln Ausführliche Struktur-Tutorien mit interaktiven und animierten Molekülmodellen zu 14 ausgewählten Biomolekülen

    Preis: 99.95 € | Versand*: 0 €
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    Watson Molekularbiologie

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    Preis: 79.99 € | Versand*: 0 €
  • Watson Molekularbiologie
    Watson Molekularbiologie

    Die Molekularbiologie als eigenständige Disziplin der Biologie existiert exakt so lange wie dieses Buch, dessen erste Auflage 1965 das Gebiet und seine Aufgaben gültig definierte. In allen Folgeauflagen ist es stets das Standardwerk der Molekularbiologie geblieben. Auch die vorliegende 6. Auflage besticht durch Aktualität und die Fähigkeit, ein komplettes und lebendiges Bild der Molekularbiologie auf knappem Raum zu entwerfen. Die genaue Darstellung von Schlüsselexperimenten und den wichtigsten Arbeitstechniken belegt, warum die Molekularbiologie heute das aufregendste Feld in den Life Sciences ist. Zahlreiche Bezüge zu medizinischen Anwendungen, aktuelle Literaturhinweise, ein Glossar und umfangreiche animierte Übungseinheiten auf der Website machen die Wissenschaft von den Biomolekülen zum echten Erlebnis. AUS DEM INHALT: TEIL I Chemie und Genetik Das Mendel'sche Weltbild Nucleinsäuren als Träger der genetischen Information Die Bedeutung der schwachen chemischen Wechselwirkungen Die Bedeutung energiereicher Bindungen Schwache und starke Bindungen bestimmen makromolekulare Strukturen TEIL II Erhaltung des Genoms Die Strukturen von DNA und RNA Genomstruktur, Chromatin und Nucleosomen Die Replikation der DNA Die Mutabilität und Reparatur der DNA Die Homologe Rekombination auf molekularer Ebene Sequenzspezifische Rekombination und Transposition von DNA TEIL III Expression des Genoms Kapitel 12 Mechanismen der Transkription Kapitel 13 Das Spleißen von RNA Kapitel 14 Translation Kapitel 15 Der genetische Code TEIL IV Regulation Kapitel 16 Transkriptionelle Regulation in Prokaryonten Kapitel 17 Transkriptionelle Regulation in Eukaryonten Kapitel 18 Regulatorische RNAs Kapitel 19 Genregulation in Entwicklung und Evolution ÜBER DIE AUTOREN: James D. Watson entschlüsselte 1953 zusammen mit Francis Crick die Struktur der DNA und erhielt dafür 1962 den Nobelpreis. Er lehrte und forschte an der Harvard University und am Cold Spring Harbor Laboratory und war u.a. Mitinitiator des Human Genome Project. Tania A. Baker und Stephen P. Bell sind Biologie-Professoren am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Alexander Gann arbeitet zusammen mit Watson am Cold Spring Harbor Laboratory. Michael Levine ist Professor für Molekulare Zellbiologie an der University of California, Berkeley. Richard Losick arbeitet am Howard Hughes Medical Institute in Harvard. AUF DER COMPANION-WEBSITE: Für Dozenten Alle Abbildungen des Buches Für Studenten Übungsaufgaben mit Lösungsvorschlägen zu den einzelnen Kapiteln Ausführliche Struktur-Tutorien mit interaktiven und animierten Molekülmodellen zu 14 ausgewählten Biomolekülen

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  • Gothic Black Crow Moon Charm Ohrringe Mode Goth Schmuck Geschenke Witcher Accessoires Wolf Moon Exotische Ohrringe Neue Trends 2022
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    Preis: 5.86 € | Versand*: 0.0 €
  • Was ist Molekularbiologie?

    Molekularbiologie ist ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit der Struktur, Funktion und Interaktion von Molekülen in biologischen Systemen befasst. Sie untersucht die DNA, RNA und Proteine und versucht, die Mechanismen zu verstehen, die diese Moleküle in Zellen und Organismen steuern. Die Molekularbiologie ist von großer Bedeutung für das Verständnis von Krankheiten, die Entwicklung von Medikamenten und die Manipulation von genetischem Material.

  • Was ist Molekularbiologie?

    Die Molekularbiologie ist ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit den molekularen Grundlagen des Lebens beschäftigt. Sie untersucht die Struktur, Funktion und Wechselwirkungen von Biomolekülen wie DNA, RNA und Proteinen und erforscht damit die Mechanismen, die den Aufbau und die Funktion von Zellen und Organismen bestimmen. Die Molekularbiologie hat in den letzten Jahrzehnten zu großen Fortschritten in der Medizin, der Genetik und der Biotechnologie geführt.

  • Wo kann ich Molekularbiologie studieren?

    Du kannst Molekularbiologie an vielen Universitäten auf der ganzen Welt studieren. Einige renommierte Universitäten, die Molekularbiologie anbieten, sind beispielsweise die Harvard University in den USA, die University of Cambridge in Großbritannien und die Ludwig-Maximilians-Universität München in Deutschland. Es ist wichtig, dass du dich über die spezifischen Studiengänge und Voraussetzungen an den jeweiligen Universitäten informierst. Zudem solltest du auch die Forschungsschwerpunkte der Professoren und die Ausstattung der Labore berücksichtigen, um die beste Wahl für dein Studium zu treffen. Viel Erfolg bei deiner Suche nach dem passenden Studiengang in Molekularbiologie!

  • Was kann man mit Molekularbiologie machen?

    Was kann man mit Molekularbiologie machen? Molekularbiologie ermöglicht es, die Struktur und Funktion von Biomolekülen wie DNA, RNA und Proteinen zu untersuchen. Durch das Verständnis dieser Moleküle können Wissenschaftler Krankheiten besser diagnostizieren und behandeln. Molekularbiologie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe. Darüber hinaus wird sie in der Landwirtschaft eingesetzt, um Pflanzen zu züchten, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Umweltbedingungen sind. Insgesamt hat die Molekularbiologie einen großen Einfluss auf verschiedene Bereiche der Wissenschaft und des täglichen Lebens.

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  • Welches Studium ist für Molekularbiologie geeignet?

    Ein Studium der Molekularbiologie ist am besten geeignet für Studierende, die ein starkes Interesse an den molekularen Grundlagen des Lebens haben. Geeignete Studiengänge sind beispielsweise Biologie, Biochemie oder Biotechnologie. Wichtig sind gute Kenntnisse in den Naturwissenschaften, insbesondere in den Bereichen Chemie, Biologie und Genetik.

  • Was sind die Hauptunterschiede zwischen Molekularbiologie und Genetik?

    Die Molekularbiologie befasst sich mit den Strukturen und Funktionen von Molekülen, insbesondere von DNA, RNA und Proteinen, sowie mit den Mechanismen, durch die diese Moleküle in Zellen und Organismen interagieren. Die Genetik hingegen untersucht die Vererbung von Merkmalen und die Variationen in den Genen, die diese Merkmale beeinflussen. Während die Molekularbiologie auf der Ebene der Moleküle arbeitet, konzentriert sich die Genetik auf die Analyse von Genen und deren Auswirkungen auf die phänotypischen Merkmale von Organismen.

  • Was ist der Unterschied zwischen Molekularbiologie und Molekulargenetik?

    Die Molekularbiologie ist ein breiteres Fachgebiet, das sich mit der Struktur, Funktion und Organisation von Molekülen in biologischen Systemen befasst. Die Molekulargenetik ist ein Teilbereich der Molekularbiologie, der sich speziell mit der Struktur und Funktion von Genen auf molekularer Ebene befasst, einschließlich der Untersuchung von DNA, RNA und Proteinen. Die Molekulargenetik ist also ein spezifischer Aspekt der Molekularbiologie.

  • Was ist der Unterschied zwischen Biochemie, Molekularbiologie und Biotechnologie?

    Biochemie befasst sich mit der chemischen Zusammensetzung und den Reaktionen von biologischen Molekülen in lebenden Organismen. Molekularbiologie hingegen untersucht die Struktur, Funktion und Interaktion von biologischen Molekülen wie DNA, RNA und Proteinen auf molekularer Ebene. Biotechnologie nutzt die Prinzipien der Biochemie und Molekularbiologie, um biologische Systeme für technologische Anwendungen zu nutzen, wie z.B. die Herstellung von Medikamenten oder die Entwicklung von gentechnisch veränderten Organismen.

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