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Hentschel, Joachim: Zellbiologie
Zellbiologie , Zellen sind die Grundbausteine des Lebens. Dieses kompakte Lehrbuch führt dich in die spannende Welt der Zellbiologie ein. Es bietet dir den gesamten Stoff der Grundvorlesung. Hier erfährst du alles zum Aufbau von Zellen, ihren molekularen Bestandteilen und Kompartimenten bzw. Organellen. Und es beschreibt die Prozesse, die an Zellteilung, Bewegung, Kommunikation und Organbildung beteiligt sind. Viele Schemata und hervorragende elektronenmikroskopische Aufnahmen vermitteln dir das komplexe Zellgeschehen anschaulich. Besonders detailliert erklärt: - Methoden der modernen Zellbiologie - "Molekulare Zooms" zu ausgewählten Themen der Molekularbiologie - Zellpathologie von Krankheiten, die auf zellbiologischen Defekten beruhen Das Kapitel über die mikroskopischen Techniken wurde komplett neu geschrieben und auf den aktuellsten Stand gebracht. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht dir auch digital in der Online-Plattform eRef zur Verfügung. Zugangscode im Buch. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Taschenlehrbuch Biologie: Biochemie - Zellbiologie
Taschenlehrbuch Biologie: Biochemie - Zellbiologie , Dieser Band zur Biochemie/Zellbiologie vermittelt Dir die Grundlagen zur Struktur und Funktion der Zelle als kleinster Lebenseinheit: biochemische Prozesse, Energetik, Aufbau und Organisation der Zellbestandteile, Signalerkennung und -weiterleitung. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Zellen der Prokaryoten, Pflanzen, Tiere und Pilze werden fächerübergreifend behandelt und dadurch leicht verständlich. Das Grundwissen zur Biochemie und Zellbiologie, inhaltlich fundiert und verständlich formuliert - Lehr- und forschungserfahrene Autoren garantieren Kompetenz im Hinblick auf Inhalt und Prüfungsrelevanz - Alles, was Du für das Bachelor-Studium brauchst Leichter Lernen - Einführungen am Abschnittsbeginn - Kleindruck für weiterführende Details - Randbalken für Anwendungsbezug bzw. Methoden - Repetitorien am Abschnittsende mit Kurzdefinitionen der wichtigsten Schlagworte aus dem Text , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20080910, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Taschenlehrbuch Biologie##, Redaktion: Munk, Katharina, Seitenzahl/Blattzahl: 560, Abbildungen: 432 Abbildungen, 39 Tabellen, Fachschema: Biochemie~Chemie / Biochemie~Biologie / Zellbiologie~Zellbiologie~Zelle (biologisch) / Zellbiologie~Cytologie~Zelle (biologisch) / Zytologie~Zytologie, Fachkategorie: Zellbiologie (Zytologie), Bildungszweck: für die Hochschule, Fachkategorie: Biochemie, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Georg Thieme Verlag, Verlag: Georg Thieme Verlag, Verlag: Thieme, Länge: 196, Breite: 131, Höhe: 27, Gewicht: 545, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 138041
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Bonner, Philip L. R.: Fit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie
Fit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie , Souverän durchs Praktikum: Macht Studierende der Biologie, Biochemie oder Biotechnologie fit für die ungewohnte Arbeitsumgebung eines wissenschaftlichen Labors Fit fürs Labor: Molekularbiologie & Zellbiologie gibt Studierenden in den Biowissenschaften ein kompaktes Nachschlagewerk an die Hand, das alle wesentlichen molekularbiologischen und zellbiologischen Arbeitsmethoden erklärt. Von der Extraktion über die Aufreinigung zur Funktionsbestimmung von Nukleinsäuren und Proteinen, grundlegenden Zellkulturtechniken und immunchemischen Verfahren wird die Bandbreite biowissenschaftlicher Labortechniken abgedeckt. Zu einem erfolgreichen Laborversuch gehört auch die Vorbereitung des Versuchs und der dazu nötigen Materialien, die Dokumentation der gewonnenen Daten sowie deren Auswertung. Daher sind neben Schritt-für-Schritt-Erläuterungen zur Versuchsdurchführung zahlreiche Beispiel zur Analyse und Interpretation der aus dem Experiment gewonnenen Daten enthalten. - Vom Ansetzen einer Stammlösung bis zur Durchführung eines biologischen Assays werden alle wichtigen Labortechniken erklärt - Mehr als 40 Übungen und Beispielrechnungen sind enthalten, die die typischen Anforderungen und Aufgaben in einem Laborpraktikum abdecken - Angereichert mit vielen hilfreichen Definitionen und kleinen Exkursen, die das Leben & Lernen leichter machen Mit Fit fürs Labor: Molekularbiologie und Zellbiologie kann jede und jeder ein biowissenschaftliches Laborpraktikum meistern. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie (Alberts, Bruce~Hopkin, Karen~Johnson, Alexander D.~Morgan, David~Raff, Martin~Roberts, Keith)
Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie , Der "kleine Alberts" ist die unbestrittene Nummer 1 unter den einführenden Lehrbüchern der Molekular- und Zellbiologie. Aus der Fülle der neuen und neuesten Erkenntnisse werden die unentbehrlichen Grundlagen der molekularen Zellbiologie sowie ihre Anwendungen in Medizin, Gen- und Biotechnologie herausgearbeitet, mit der Genauigkeit, Verlässlichkeit und Aktualität des großen Bruders "Molekularbiologie der Zelle" und illustriert durch 900 durchgehend farbige Abbildungen. 21 ganzseitige Übersichtstafeln zu komplexen Themen wie Stoffwechsel und Regulation, die bestens für die Prüfungsvorbereitung geeignet sind, Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte und Schlüsselbegriffe am Kapitelende, mehr als 400 Verständnisfragen, Übungsaufgaben und deren Lösungen sowie ein illustriertes Glossar mit mehr als 600 Begriffen machen das Lernen leicht. Die 5. Auflage wurde komplett überarbeitet und um aktuelle Themen ergänzt. Sie bietet u. a. eine bessere Einführung in die "schwierigen" Themen chemische Bindung und Membranpotential, ein neues Unterkapitel zur Rolle genetischer Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten und berücksichtigt zahlreiche neue Erkenntnisse, u. a. zu Chromatin-Remodellierung, Genome Editing mit dem CRISPR/Cas-System, Optogenetik, Amyloidbildung, genomweite Assoziationsstudien, pluripotente Stammzellen u. v. m. Stimmern zur Vorauflage: "Der kleine Bruder des Alberts-Klassikers Molekularbiologie der Zelle versteht es [...], mit didaktischer Eleganz und herausragenden Illustrationen den Leser mit 20 Kapiteln vom Gen bis zur Entstehung von Krebs zu faszinieren." BIOspektrum 11/2012 "Der 'Alberts' ist völlig zu Recht das beliebteste einführende Lehrbuch der Zellbiologie. [...] Ein ausgefeiltes didaktisches Konzept vereinigt Bewährtes mit völlig Neuem [...]." Science-shop.de (April 2012) , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 5. Auflage, Erscheinungsjahr: 20210407, Produktform: Kartoniert, Autoren: Alberts, Bruce~Hopkin, Karen~Johnson, Alexander D.~Morgan, David~Raff, Martin~Roberts, Keith, Redaktion: Graw, Jochen, Übersetzung: Prowald, Alexandra~Häcker, Bärbel, Auflage: 21005, Auflage/Ausgabe: 5. Auflage, Abbildungen: 950 farbige Abbildungen, 40 schwarz-weiße Tabellen, Keyword: Anatomie; Anatomie u. Physiologie; Biochemie; Biochemie u. Chemische Biologie; Biowissenschaften; Chemie; Medizin; Molekulare Physiologie; Zell- u. Molekularbiologie, Fachschema: Biologie / Mikrobiologie~Mikrobiologie - Mikroorganismus~Biologie / Molekularbiologie~Molekularbiologie~Chemie, Fachkategorie: Chemie, Bildungszweck: für die Hochschule, Fachkategorie: Mikrobiologie (nicht-medizinisch), Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH GmbH, Verlag: Wiley-VCH, Länge: 281, Breite: 222, Höhe: 45, Gewicht: 2334, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783527328246 9783527311606 9783527304936 9783527301010, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0006, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 33115
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Was passiert in der Metaphase 1?
In der Metaphase 1 der Meiose werden die homologen Chromosomenpaare in der Äquatorialebene der Zelle angeordnet. Jedes Chromosomenpaar besteht aus einem Chromosom vom Vater und einem Chromosom von der Mutter. Die Chromosomen werden durch das Spindelapparat festgehalten, um sicherzustellen, dass sie korrekt getrennt werden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass die genetische Vielfalt während der Meiose erhalten bleibt. Letztendlich führt die Metaphase 1 zur Trennung der homologen Chromosomen und zur Bildung von haploiden Tochterzellen.
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Was passiert in der Metaphase 2?
In der Metaphase 2 findet die zweite Teilung der Zellen statt, bei der die Schwesterchromatiden getrennt werden. Die Chromosomen ordnen sich in der Äquatorialebene der Zelle an und bilden eine Linie. An jedem Chromosom sind die Schwesterchromatiden durch das Zentromer verbunden. Die Spindelfasern heften sich an die Zentromere der Chromosomen und sorgen für die richtige Ausrichtung. Sobald die Chromosomen richtig ausgerichtet sind, werden die Schwesterchromatiden voneinander getrennt und zu den entgegengesetzten Polen der Zelle gezogen.
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Was passiert in der Metaphase der Mitose?
In der Metaphase der Mitose ordnen sich die Chromosomen in der Äquatorialebene der Zelle an. Jedes Chromosom besteht aus zwei identischen Chromatiden, die durch das Zentromer miteinander verbunden sind. Die Spindelfasern heften sich an die Zentromere der Chromosomen und sorgen dafür, dass sie sich in der Mitte der Zelle ausrichten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass sich die Chromosomen gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilen, wenn sie in der Anaphase getrennt werden. Insgesamt ist die Metaphase ein entscheidender Moment in der Zellteilung, um sicherzustellen, dass die genetische Information korrekt auf die Tochterzellen übertragen wird.
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Warum wird das Geschlecht in der Metaphase 1 bestimmt?
Das Geschlecht wird in der Metaphase 1 der Meiose bestimmt, da in dieser Phase die homologen Chromosomenpaare auseinandergezogen werden. Bei der Aufteilung der Chromosomen können geschlechtsbestimmende Chromosomen, wie zum Beispiel das X- und Y-Chromosom beim Menschen, getrennt werden und in unterschiedliche Keimzellen gelangen. Dadurch wird das Geschlecht der Nachkommen festgelegt.
Ähnliche Suchbegriffe für Metaphase:
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Was passiert bei der Meiose in der Metaphase und in der Anaphase?
In der Metaphase der Meiose ordnen sich die homologen Chromosomenpaare in der Äquatorialebene der Zelle an. Die Chromosomen werden durch Spindelfasern an den Polen der Zelle festgehalten. In der Anaphase trennen sich die homologen Chromosomenpaare und werden zu den entgegengesetzten Polen der Zelle gezogen.
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Warum sind die Chromosomen in der Metaphase der Mitose im Lichtmikroskop sichtbar?
Die Chromosomen sind in der Metaphase der Mitose im Lichtmikroskop sichtbar, da sie sich zu diesem Zeitpunkt stark kondensiert haben. Dies bedeutet, dass die DNA-Moleküle eng gepackt sind und dadurch eine kompakte Struktur bilden. Diese Kondensation ermöglicht es den Chromosomen, unter dem Lichtmikroskop sichtbar zu werden.
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Warum wechselt die DNA im Zellzyklus zwischen verschiedenen Verpackungszuständen, also zwischen Interphase und Metaphase?
Die DNA wechselt während des Zellzyklus zwischen verschiedenen Verpackungszuständen, um ihre Struktur und Organisation zu verändern. In der Interphase ist die DNA locker verpackt und bildet Chromatin, was es den Genen ermöglicht, abgelesen und exprimiert zu werden. In der Metaphase wird die DNA jedoch stark kondensiert und zu Chromosomen kondensiert, um eine ordnungsgemäße Trennung während der Zellteilung zu ermöglichen.
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Metaphase 2 ist die Phase der Zellteilung, in der die Chromosomen in der Zelle in der Mitte angeordnet sind und sich auf die Pole der Zelle ausrichten.
In Metaphase 2 werden die Chromosomen in der Zelle in der Äquatorialebene angeordnet, was dazu führt, dass sie sich in der Mitte der Zelle befinden. Von dort aus richten sie sich auf die entgegengesetzten Pole der Zelle aus. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Chromosomen gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilt werden. Metaphase 2 ist daher entscheidend für die genaue Verteilung des genetischen Materials während der Zellteilung.
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