Bachelor
Abschluss
Winter- und Sommersemester
6 Semester
Zulassungsfrei
Gießen
Semesterbeitrag

Jeden Tag werden in den Laboren der biomedizinischen Forschung unglaublich große Datenmengen produziert. Diese Datenmengen können aber keine Erkenntnisse bringen, solange sie nicht verstanden und interpretiert werden können. Genau zu diesem Zweck werden Programme und Software benötigt, welche die Daten vorbereiten, auswerten und analysieren, damit Forschende weltweit neues Wissen schaffen können. Die Lösung von naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch Entwicklung und Anwendung dieser Programme ist die Aufgabe der Bioinformatiker*innen.
Inhalte auf einen Blick:
Studium
Studieninhalte
Sie mögen die Biologie, möchten aber nicht direkt in einem Labor arbeiten? Es reizt Sie, die Verbindung zwischen Biologie und Informatik in einem interdisziplinären Beruf herzustellen? Sie interessieren sich sowohl für Informatik als auch für Biologie? Sie haben außerdem Gefallen an Mathematik und Chemie? Dann ist die Bioinformatik genau das Richtige für Sie!
Während zu Beginn Ihres Studiums Grundlagen in Mathematik, Biologie, Chemie, Informatik und natürlich auch Bioinformatik vermittelt werden, haben Sie im späteren Verlauf Möglichkeiten, sich auf Ihr favorisiertes Gebiet zu spezialisieren.
Wir arbeiten stets nah an der Praxis, um Sie auf das Berufsleben vorzubereiten. So entwickeln Sie schon während des Studiums ein gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, ein*e Bioinformatiker*in zu sein.
Studienprogramm
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten. Es sind insgesamt 180 Credit Points zu erwerben. Das Studienprogramm bildet den Studienbeginn zum Wintersemester ab. Das Studienprogramm mit Start im Sommersemester entnehmen Sie bitte der aktuellen Prüfungsordnung.
1
| MODUL | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Programmieren 1 | 6 | 6 |
| Theoretische Informatik 1 | 4 | 6 |
| Mathematik 1 | 6 | 6 |
| Chemie für Bioinformatik | 5 | 6 |
| Bioinformatik 1 | 4 | 6 |
| GESAMT 1. SEMESTER | 25 | 30 |
2
| MODUL | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Programmieren 2 | 4 | 6 |
| Theoretische Informatik 2 | 6 | 6 |
| Mathematik 2 | 4 | 6 |
| Allgemeine Biologie | 5 | 6 |
| Bioinformatik 2 mit Projekt | 6 | 6 |
| GESAMT 2. SEMESTER | 25 | 30 |
3
| MODUL | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Algorithmen der Bioinformatik | 6 | 6 |
| Molekularbiologie | 5 | 6 |
| Statistik und Datenanalyse | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 2 | 3 |
| Die Informatik als Wissenschaft: Grundlagen und Techniken | 3 | 3 |
| GESAMT 3. SEMESTER | 24 | 30 |
4
| MODUL | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Software Engineering: Konzepte und Methoden | 4 | 6 |
| Computational Biology | 4 | 6 |
| Biodatenanalyse | 6 | 6 |
| Biochemie für Bioinformatik | 5 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| GESAMT 4. SEMESTER | 23 | 30 |
5
| MODUL | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Software Engineering: Realisierung | 4 | 9 |
| Current Topics in Bioinformatics | 2 | 3 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Die Informatik als Wissenschaft: Anwendung und Reflektion | 3 | 6 |
| GESAMT 5. SEMESTER | 17 | 30 |
Wahlpflicht
| WAHLPFLICHTMODULE | SWS | CrP |
|---|---|---|
| Bioinformatik in der Arzneistoffforschung | 6 | 4 |
| Genetische Algorithmen | 6 | 4 |
| Multivariate Statistik | 3 | 2 |
| Einführung in das Molecular Modelling | 6 | 4 |
| Proteinkristallographie | 3 | 4 |
| Computer-gestütztes Arzneistoffdesign | 3 | 2 |
| Bioinformatik-Exkursion | 3 | 2 |
| Deep Learning auf biologischen Sequenzen | 6 | 2 |
| Algorithmen der Bioinformatik II | 6 | 4 |
| Data Science in der Biologie | 6 | 4 |
| Ethik in der Bioinformatik | 3 | 2 |
| Tools quantitativer Forschung | 3 | 2 |
| Recht für Informatiker/innen | 3 | 2 |
| Digitalwissenschaften – geisteswissenschaftlich gedacht | 3 | 2 |
| Bits und Bäume: Digitalisierung nachhaltig gestalten | 3 | 2 |
| Methoden und Didaktik für Tutorinnen und Tutoren | 3 | 2 |
| Auslandssemester+ | 6 | - |
| English for STEM 1 | 3 | 2 |
| English for STEM 2 | 3 | 2 |
| English for STEM 3 | 3 | 2 |
| Bildverarbeitung und Einführung in die Mustererkennung | 3 | 4 |
| Einführung in das High Performance Computing | 3 | 4 |
| Betriebssysteme und Rechnernetze | 6 | 6 |
| Anwendung systemnaher Konzepte in der Programmierung | 3 | 4 |
| Automaten, Sprachen und Compiler | 3 | 4 |
| Datenbanksysteme | 3 | 6 |
| Einführung IT-Security: Kryptografie, Software und Systemsicherheit | 6 | 4 |
| Interaktive Systeme | 6 | 4 |
| Grundlagen der Data Science | 6 | 4 |
| Einführung in den systematischen Softwaretest | 3 | 2 |
| Grundlagen der Computergrafik | 6 | 4 |
| Funktionale Programmierung | 6 | 4 |
| Web Programming Weeks 1 | 6 | 4 |
| Codequalität | 6 | 4 |
| Effiziente Algorithmen und ihre Anwendungen | 6 | 4 |
| Machine Learning | 6 | 4 |
| Kombinatorische Optimierung: Algorithmen und Anwendungen | 6 | 4 |
| Einführung in die Programmiersprache Julia | 6 | 4 |
| Machine Learning 2 | 6 | 4 |
| Advanced Topics in Deep Learning | 6 | 4 |
| Einführung in das Natural Language Processing | 6 | 4 |
| Molekularbiologie 2 | 3 | 3 |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Berufsaussichten
Perspektiven
Absolventinnen und Absolventen der Bioinformatik können Sie sich mit der Softwareentwicklung und ‑anwendung beispielsweise im Bereich der Pharmaindustrie beschäftigen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wissenschaftlich in einer Forschungseinrichtung zu arbeiten. Durch die reichhaltige Ausbildung in der Informatik öffnen sich Ihnen auch dort vielseitige Perspektiven.
Ihr Vorteil: Während sich die Technik immer weiter entwickelt, fehlt es an Spezialisten, die in der Lage sind, die relevanten Informationen aus großen Forschungsdaten auszuwerten oder im Voraus für Experimente nutzbar zu machen. Sie werden also zu einer kleinen und dadurch sehr gefragten Berufsgruppe gehören.
Bewerbung und Immatrikulation
Immatrikulation
Abschlussgrad Regelstudienzeit Akkreditierung Studienformen Hauptunterrichtssprache Studienort, Standort Kosten |
Bachelor (B.Sc.) 6 Semester ASIIN Düsseldorf Vollzeitstudium deutsch Gießen Semesterbeitrag |
| Aufbauender Masterstudiengang | Informatik (M.Sc.) Bioinformatik und Systembiologie (M.Sc.) in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen. |
| Zulassungsmodus | Der Studiengang ist zulassungsfrei. Das heißt, Sie müssen sich nur innerhalb der jeweiligen Frist einschreiben und die Einschreibungsvoraussetzungen erfüllen, um einen Studienplatz zu erhalten. |
| Studienbeginn | Winter- und Sommersemester |
| Brückenkurse |
Vor dem Vorlesungsbeginn bietet die THM einwöchige Brückenkurse u.a. in den Fächern "Chemie", "Mathematik", "Physik" sowie "Programmierung" an. Studienanfänger*innen können hier ihr Vorwissen auffrischen und Wissenslücken schließen. |
| Immatrikulationszeitraum | 01. Juni bis zum 20. September (Wintersemester) 01. Dezember bis 20. März (Sommersemester) |
| Bewerbungszeitraum für internationale Bewerber*innen |
1. April bis 15. Juli (Wintersemester) und 1. Oktober bis 15. Januar (Sommersemester) über uni-assist. |
Immatrikulation |
|

