BioGad

Ulrike Randl-Gadora

BioGad is a podcast for anyone who wants to learn more about biological topics. My aim is to convey both general and in-depth knowledge of biology in a cross-topic and interdisciplinary way, making specialised knowledge accessible to all interested listeners. One of my goals is to highlight connections and present biology as an incredibly exciting and diverse field of knowledge. From time to time, an episode will also be recorded in a language other than German.

  1. 03/11/2025

    #028 I Cytologie 11c. Teilung von Eukaryontenzellen. Stammzellen, Zelldifferenzierung und Zellkernfaerbung

    Großer Tenrek (Tenrec ecaudatus): https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Tenrek (19.08.2025, 13:51)   Zelldifferenzierung:  https://www.mpg.de/328672/vom-ei-zum-embryo-die-erste-weiche-stellt-der-zufall (02.07.25)   Embryonale Stammzellen:  https://www.stammzellen.nrw.de/informieren/stammzellen-verstehen/was-fuer-arten-von-stammzellen-gibt-es (02.07.25, 15:01)   Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS):  https://www.doccheck.com/de/detail/articles/2381-ips-zellen-komplex-blockade-drueckt-loeschtaste (02.07.2025, 14:21) https://www.nature.com/articles/nature15749 (02.07.2025, 14:39)   Forschungsgruppe um Takashi Hiiragi zur Erforschung der Selbstorganisation von vielzelligen Systemen: https://www.hubrecht.eu/about-us/ (02.07.25, 16:21)   Stammzellenspende in Österreich:  https://transfusionsmedizin-zelltherapie.meduniwien.ac.at/ (02.07.25, 16:31)   Klonschaf Dolly https://www.nature.com/articles/385810a0 (02.07.2025, 15:41) Naturwissenschaftliche Sachverhaltsdarstellung nach dem Fall Dolly: https://dserver.bundestag.de/btd/13/112/1311263.pdf(16.08.2025, 19:09)   Pionierfaktor Nr5a2:  https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9QWM1/entry (20.08.2025, 17:17) https://www.science.org/action/doSearch?AllField=Johanna+Gassler (03.07.2025, 10:00)     Mikroskopieren:  Mulisch, M.; Welsch, U. (Hrsg.): Romeis. Mikroskopische Technik. Heidelberg: Springer-Spektrum, 19. Aufl. 2015. ISBN 978-3-642-55189-5 Kremer, B.P.: 1 x 1 der Mikroskopie. Ein Praktikum für Einsteiger. Stuttgart: Franckh-Kosmos, 2005. ISBN 3-440-09981-4   If you like this episode, please give me a thumbs up. Thank you. Constructive feedback to biogad@outlook.de

    30 min
  2. 13/10/2025

    #025 I Cytologie 10c. Teilung von Prokaryonten. Wachstumskurve einer Bakterienkultur

    Verwendete Formeln und Funktionen zur Berechnung von Bakterienkulturen:  Fläche eines Kreises: A = π * r² oder A = (π * d²) / 4 Volumen einer Kugel V = 4 * π * r^3 / 3 Volumen eines Zylinders V = Kreisfläche * Höhe, das heißt V = π * r² * h oder V = (π * d²) / 4 * h   Exponentialfunktion: N(t) = N₀ * a^(t) N(t) ... Gesamtanzahl an Bakterien nach der verstrichenen Zeit t ... Zeit (Anzahl nicht in Stunden, sondern in 20-Minuten-Einheiten, wenn sich die Bakterien alle 20 Minuten teilen; die allererste Teilung für das Ausgangsbakterium nicht vergessen!).  N₀ … Anfangsbakterienzahl, Ausgangssituation a ... Wachstumsfaktor (bei Teilung von Bakterienzelle immer 2, daher eigentlich log2 notwendig; dafür wird oft auch der Buchstabe q verwendet)   Logarithmusfunktion (= Umkehrfunktion der Exponentialfunktion): t = ln (N(t)/N₀) / ln(a/1) beziehungsweise log (N(t)/N₀) / log(a/1)   Mathematikbeispiel Escherichia coli ist ein Stäbchenbakterium, das im Darm des Menschen lebt. Es ist 1,1 – 1,5 µm dick und 2,0 – 6,0 µm lang. Unter idealen Laborbedingungen teilt es sich bei 37 °C alle 20 Minuten. Die erste Teilung findet um 0:00 Uhr statt. Und vom Ergebnis dieser Teilung verwenden wir 1 Bakterium als Ausgang für unsere Kultur.  Berechnen Sie:  Die Anzahl an Bakterien nach 24 Stunden. Die minimale Masse dieser Bakterien. Nehmen Sie eine Dichte ρ - ich hoffe, Sie wissen, wie man dieses griechische Zeichen schreibt - von 0,9 g/cm3 an!Die Uhrzeit, zu der genau 1 Million Bakterien vorhanden ist. Die Sekunden runden Sie auf 2 Kommastellen genau!Lösung:  ad 1) N(73) = 9 444 732 965 739 290 000 000 Bakterien = 9,445 x 10^21 Bakterien ad 2) m = 16 156 133 764,804585 g = 16,156 * 10^9 g ad 3) t = 19,9315685693242 20-Minuten-Einheiten --> 19 20 Minuten-Einheiten = 6 Stunden 20 Minuten                   0,9315685693242 20-Minuten-Einheiten = 18,6313713864835 Minuten --> 18 Minuten                   0,6313713864835 Minuten = 37,88 Sekunden            Um 06:38:37,88 Uhr sind 1 Million Bakterien vorhanden.     Nährboden-Rezept für Bakterienkulturen:  https://nicostanitzok.de/petrischalen-naehrboden-herstellen-zu-hause-agarplatten-selber-machen/ (27.06.25, 16:13) Bakterienzählen mit unterschiedlichen Methoden:  https://bio.libretexts.org/Learning_Objects/Laboratory_Experiments/Microbiology_Labs/Microbiology_Labs_I/11:_Bacterial_Numbers (27.06.25, 23:09) Wachstumskurve:  https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikrobielles-wachstum/42936 (24.06.25, 19:47) If you like this episode, please give me a thumbs up. Thank you. Constructive feedback to biogad@outlook.de

    54 min

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