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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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Warum gleichen die Synapsen aus den Nervenzellen Einbahnstraßen?
Die Synapsen zwischen Nervenzellen sind Einbahnstraßen, um die Kommunikation zwischen den Zellen zu steuern und zu regulieren. Durch diese Einbahnstraßen können Signale nur in eine Richtung übertragen werden, was wichtig ist, um eine geordnete und effiziente Informationsübertragung im Nervensystem zu ermöglichen. Dies hilft auch, unerwünschte Rückkopplungsschleifen und Störungen zu vermeiden.
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Wie werden Nervenzellen chemisch weitergegeben und elektrisch an Synapsen?
Nervenzellen kommunizieren chemisch an Synapsen durch die Freisetzung von Neurotransmittern. Wenn ein Aktionspotential die präsynaptische Nervenzelle erreicht, werden Neurotransmitter in den synaptischen Spalt freigesetzt. Diese binden an Rezeptoren auf der postsynaptischen Nervenzelle und lösen eine elektrische Reaktion aus, die als postsynaptisches Potenzial bezeichnet wird. Dieses elektrische Signal kann dann entweder weitergeleitet oder gehemmt werden, je nach Art der Neurotransmitter und Rezeptoren.
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Wie werden Informationen in unserem Gehirn durch Synapsen übertragen und verarbeitet? Welche Rolle spielen Synapsen bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen im menschlichen Nervensystem?
Synapsen sind Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, an denen Informationen in Form von chemischen Signalen übertragen werden. Diese Signale lösen elektrische Impulse aus, die entlang der Nervenzellen weitergeleitet und im Gehirn verarbeitet werden. Synapsen spielen eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen, da sie die Übertragung und Verarbeitung von Informationen im menschlichen Nervensystem ermöglichen.
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Wie kommunizieren Neuronen miteinander und welche Rolle spielen dabei die Synapsen? Wie werden Informationen zwischen den Nervenzellen über die Synapsen übertragen und verarbeitet?
Neuronen kommunizieren miteinander durch elektrische Signale, die entlang ihrer Axone reisen und an den Synapsen chemische Botenstoffe freisetzen. Diese Botenstoffe, auch Neurotransmitter genannt, übertragen die Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten. An den Synapsen werden die empfangenen Signale entweder verstärkt oder gehemmt, je nachdem, ob die Summe der eingehenden Signale ausreichend ist, um ein Aktionspotential auszulösen.
Ähnliche Suchbegriffe für Synapsen:
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Was sind Synapsen?
Synapsen sind Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn und im Nervensystem. Sie ermöglichen die Übertragung von Informationen und Signalen zwischen den Zellen. Synapsen spielen eine wichtige Rolle bei der Informationsverarbeitung und der Kommunikation im Nervensystem.
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Was sind Synapsen?
Synapsen sind Verbindungen zwischen Nervenzellen, über die Informationen in Form von elektrischen oder chemischen Signalen weitergeleitet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation zwischen den Neuronen und sind essentiell für die Funktion des Nervensystems. Synapsen können erregend oder hemmend sein und beeinflussen so die Aktivität der Nervenzellen.
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Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Neuronen an den Synapsen? Welche Rolle spielen dabei Neurotransmitter?
Die Kommunikation zwischen Neuronen an den Synapsen erfolgt durch die Freisetzung von Neurotransmittern aus dem präsynaptischen Neuron. Diese Neurotransmitter übertragen Signale an das postsynaptische Neuron, indem sie an Rezeptoren binden. Die Menge und Art der freigesetzten Neurotransmitter beeinflussen die Stärke und Effizienz der Signalübertragung an den Synapsen.
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Wie sind Synapsen in neuronalen Netzwerken für die Übertragung von Informationen zwischen Nervenzellen verantwortlich?
Synapsen sind Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, an denen Informationen in Form von chemischen Signalen übertragen werden. Durch die Freisetzung von Neurotransmittern an den Synapsen wird die Erregung von einer Nervenzelle auf die nächste übertragen. Die Stärke und Effizienz der Signalübertragung an den Synapsen kann durch Lernprozesse und Erfahrungen moduliert werden.
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