TMS Diagramme und Tabellen: Informationen und Beispiele

Teste dein Wissen zum Testbereich TMS Diagramme und Tabellen. Mach dich fit für deinen Medizinertest.

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TMS Medizinertest Online üben

Bist du schon fit für deinen Medizinertest? Finde es mit unserem Übungstest heraus!

Der computergestützte Eignungstest setzt sich aus den Testkategorien Schlauchfiguren und MedNat (Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis) zusammen. Die Aufgaben werden immer per Zufallsprinzip aus dem Aufgabenpool ausgespielt. Der beispielhafte Online-Einstellungstest soll dir zeigen, welche Aufgabentypen und Fragen dich im Eignungstest erwarten und worauf du dich vorbereiten solltest.

Testumfang: 40 Fragen
Prozentsatz zum Bestehen: 80 %
Zeitlimit: 20 Minuten

HINWEIS: Schließe den Übungstest mit mindestens 50 % ab und erhalte einen Gutschein für 10 % Nachlass auf alle Kurse!

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Mit jeder Zellteilung werden die Telomere kürzer, da die (normale) DNA-Polymerase am Folgestrang nicht mehr ansetzen kann. Die Telomerase gleicht die Verkürzung der DNA-Enden wieder aus. Dieses Enzym ist ein RNA-Protein-Komplex, der als spezialisierte Reverse Transkriptase funktioniert. Dazu fügt sie an das 3′-OH-Ende G-reiche Wiederholungseinheiten an, deren RNA-Vorlage sich in der Telomerase selbst befindet. „Das funktioniert wie der Bau einer Brücke, die mit einer selbsttragenden Konstruktion vorangetrieben wird.“ Danach klappt der DNA-Leitstrang um und bildet mit sich selbst abnorme GG-Basenpaarungen. Von diesem Punkt aus können die RNA-Primase und die DNA-Polymerase den Folgestrang (auch diskontinuierlicher Rückwärtsstrang genannt) auffüllen. Möglich ist aber auch ein Ansetzen der Telomerase am 3′-OH-Ende des Folgestrangs, woraufhin die Verlängerung der Telomere an diesem auch ohne Beteiligung des Leitstrangs erfolgt.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich oder lassen sich aus den Inhalten des Textes ableiten?

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Aus welcher Ansicht wird der rechte Würfel betrachtet?

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Aus welcher Ansicht wird der rechte Würfel betrachtet?

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Kernporen regulieren den Materialtransport zwischen Zytosol und Nukleoplasma (nukleozytoplasmatischer Transport). Der aktive Transport von größeren Proteinen (größer als 40 kDa, wie zum Beispiel Nukleoplasmin) und RNA wird durch lösliche Importine und Exportine ermöglicht. Dabei spielt auch das sogenannte Ran-Protein eine Rolle. Dieses kleine G-Protein bildet zusammen mit Importin und dem zu transportierenden Protein einen Komplex, der anschließend freigesetzt werden kann.

Sobald die zu übersetzende RNA ins Zytoplasma gelangt, kann sie an Ribosomen in Proteine übersetzt werden. Diese Ribosomen sind entweder am rauen endoplasmatischen Retikulum lokalisiert, frei im Plasma vorhanden oder zu Polyribosomen aggregiert. Zytosolische Proteine (wie zum Beispiel Tubulin) werden an freien Ribosomen hergestellt. Sekretorische und Membranproteine werden am rauen ER gebildet.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Die Aorta, die größte Arterie, entspringt dem linken Ventrikel und verläuft zunächst als Aorta ascendens einige Zentimeter aufwärts, bevor sie über den Aortenbogen in den absteigenden Teil übergeht. Dieser Teil erstreckt sich durch den gesamten Bauchbereich und teilt sich schließlich im Becken in die beiden gemeinsamen Beckenarterien (Arteriae iliacae communis). Während die innere Beckenarterie (Arteria iliaca interna) im Bauchraum bleibt, führt die äußere Beckenarterie (Arteria iliaca externa) in das Bein und wird zur Oberschenkelarterie (Arteria femoralis). Ähnlich wie bei der Arteria brachialis teilt sich zunächst die tiefe Oberschenkelarterie (Arteria profunda femoris) ab, bevor die Arteria femoralis in der Kniekehle zur Kniearterie (Arteria poplitea) wird und über die Schien- und Wadenbeinarterien (Arteriae tibiales und peronea) bis zum Fuß verläuft.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Ab der 5. Schwangerschaftswoche sind die embryonalen Strukturen des Gehirns von einer Mesenchymverdichtung, der sogenannten Meninx primitiva, umgeben. Diese entwickelt sich weiter zu den drei Hirnhäuten: Dura mater, Arachnoidea und Pia mater. Zusätzlich liefert die Meninx primitiva die Vorläuferzellen für das Chondrokranium und Osteoblasten für das Desmokranium. Das Chondrokranium ist der knorpelige Vorläufer des Schädels, der nach Verknöcherung die Schädelbasis bildet. Das Desmokranium ist der mesenchymale Teil, der direkt verknöchert und das Schädeldach sowie das Viszerokranium bildet. Größtenteils aus gemischter Herkunft sind das Felsen- und Hinterhauptbein, die sowohl chondral als auch desmal angelegt sind.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Die PAS-Färbung (Periodensäure-Schiff) ist in der Histologie besonders geeignet für die Darstellung von Polysacchariden wie Glykogen, Glykoproteinen, Glykolipiden oder Muzinen. Makromoleküle, die genügend Kohlenhydratreste mit benachbarten 1,2-Glykolgruppen aufweisen, reagieren positiv auf PAS und werden gefärbt. Die Silberfärbung nach Gomori ermöglicht eine ähnliche histochemische Nachweismethode wie PAS. Dabei reduzieren die durch Oxidation entstehenden Aldehydgruppen Silberionen zu schwarz ausfällendem metallischem Silber. Beide Verfahren eignen sich zur Färbung von retikulären Fasern und Basalmembranen aufgrund der damit verbundenen Glykoproteine.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Aus welcher Ansicht wird der rechte Würfel betrachtet?

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Welche Ansicht ist auf der rechten Seite abgebildet?

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Muskeln benötigen Energie, sowohl um ihre Struktur und Ionengradienten aufrechtzuerhalten, als auch um die Kontraktion der Myofilamente Aktin und Myosin zu ermöglichen. Genauer gesagt ist ATP erforderlich, um die Myofilamente wieder voneinander zu lösen, da sonst der Muskel versteift. ATP wird hauptsächlich durch Glykolyse und β-Oxidation von Fettsäuren im Skelettmuskel sowie durch die nachfolgenden Schritte des Citratzyklus und der Atmungskette erzeugt. Bei akutem Energiebedarf, der die Sauerstoffversorgung übersteigt, kann ATP auch anaerob produziert werden. Dabei entsteht jedoch Milchsäure, die bei längerer Belastung Schmerzen im Muskel verursacht. Kontraktionsverhalten und Energiebedarf variieren bei Skelettmuskulatur (rot und weiß), Kardiomyozyten und glatter Muskulatur.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?
I. ATP wird in der β-Oxidation verbraucht.
II. ATP kann auch ohne Sauerstoff gewonnen werden.
III. Kardiomyozyten des Herzens sind unempfindlich gegenüber Milchsäure.
IV. Proteine können nicht zur ATP-Produktion genutzt werden.

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Die Entwicklung der Zunge beginnt in der vierten Woche durch eine Vermehrung von Mesenchym und Ektoderm am Boden der Mundhöhle. Aus dem Mandibularbogen wachsen zwei paarige seitliche Zungenwülste (Tubercula lingualia lateralia) und dahinter das Tuberculum impar, die sich zu den vorderen zwei Dritteln der Zunge vereinigen. Hinter dem Tuberculum impar bildet sich zuerst ein Epithelvorsprung, der als Ductus thyroglossus zur Schilddrüsenanlage führt und später als verbleibendes Foramen caecum erscheint. Das Bindeglied der nachfolgenden Schlundbögen entwickelt sich zur Zungenwurzel. Die komplexe Entwicklung der Zunge erklärt ihre vielschichtige Innervation – sowohl geschmacklich als auch parasympathisch.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Die äußere Nase setzt sich aus Nasenknorpeln zusammen, darunter dem großen und kleinen Flügelknorpel, die von Haut bedeckt sind. Der knorpelige Teil der Nasenscheidewand wird vom Nasenseptum-Knorpel gebildet und ist mit dem Pflugscharbein und dem Siebbein verbunden. Wenn das Nasenseptum abweicht, kann es zu einer Verengung der Nasenhöhle und dadurch zu Atembeschwerden führen. Eingeschränkte Luftzirkulation kann in weiterer Folge chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen verursachen.

Welche Aussage kann aus dem Text abgeleitet werden?

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Alkane bestehen aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen und weisen ausschließlich C-C-Einfachbindungen auf. Sie sind in der Regel chemisch inert. Durch Zufuhr von Energie, beispielsweise durch UV-Strahlung oder Erwärmung, können sie allerdings mit Halogenen reagieren. Dabei entstehen sogenannte Halogenalkane, die normalerweise nicht im menschlichen Körper zu finden sind. Bedeutende Halogenalkane umfassen zum Beispiel Chloroform, das früher als Anästhetikum und heute als Lösungsmittel dient. Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) werden als Treib- und Kühlmittel verwendet. Bei der Entstehung von Halogenalkanen werden Wasserstoffatome durch Halogenatome ersetzt, ein Prozess, der als radikalische Substitution bezeichnet wird.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich oder lassen sich aus den Inhalten des Textes ableiten?

I. Kohlenwasserstoffe, die hauptsächlich C-C-Einfachbindungen aufweisen, zeigen eine geringe Reaktivität.

II. Chloroform kann sowohl als Betäubungsmittel als auch als Lösungsmittel verwendet werden.

III. Bei Chloroform handelt es sich um einen FCKW.

IV. Chloroform wirkt zwar einschläfernd ist aber im Prinzip unschädlich.

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Aus welcher Ansicht wird der rechte Würfel betrachtet?

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Bakteriengeißeln, auch Flagellen genannt, sind extrazelluläre Strukturen, die bei vielen beweglichen Bakterien vorkommen. Sie ermöglichen die Fortbewegung durch ihre rotierende Bewegung. Bakterien können bis zu 20 Flagellen besitzen, die je nach Art 15-20 Mikrometer lang und 15-20 Nanometer dick sind. Im Lichtmikroskop werden sie erst nach einer speziellen Färbung sichtbar. In Bezug auf Funktion und Morphologie unterscheidet man das spiralig gewundene Filament, den Haken, der das Filament mit dem Basalkörper verbindet, und den Basalkörper, der den Motorkomplex der Flagellen darstellt. Bakterien mit Flagellen können unterschiedliche Anzahlen davon aufweisen, die entweder auf einer Seite oder um die gesamte Zelle verteilt sind.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich oder lassen sich aus den Inhalten des Textes ableiten?
I. Normalerweise sind Flagellen etwa 1500-2000 Nanometer lang.
II. Es gibt spiralig gewundene und hakenförmige Filamente.
III. Flagellen dienen der Fortbewegung.
IV. Flagellenfarbstoffe färben ausschließlich die Flagellen.

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Komplettpaket

Das Ziel ist in Sicht, denn der TMS Diagramme und Tabellen ist der letzte Untertest des Medizinertests. Versuche also nochmals deine letzten Reserven zu mobilisieren und gib alles bei dieser Aufgabe, danach ist es geschafft. Doch unterschätze den Test auch nicht. Du bist bereits seit vielen Stunden an verschiedenen Aufgaben und deine Konzentration lässt nach. Der Test prüft mit Hilfe von Tabellen und Diagrammen deine Fähigkeit wichtige Informationen von unwichtigen zu unterscheiden. Mit einer guten Vorbereitung schaffst du auch die letzte Aufgabe des TMS Medizinertests. Hierfür zeigen wir dir nachfolgend Tipps.

Grundlegendes zum TMS Diagramme und Tabellen

In den Aufgaben musst du dich meist mit komplizierten naturwissenschaftlichen Themen befassen. In 60 Minuten müssen 24 Aufgaben gelöst werden, von denen am Ende vier nicht in die Wertung eingehen. Jede Aufgabe besteht aus einer Tabelle oder einem Diagramm, einem dazugehörigen Begleittext sowie einer anschließenden Frage mit fünf Antwortmöglichkeiten. Die Fragen können mit Hilfe der Diagramme oder Tabellen beantwortet werden. Ähnlich dem TMS Textverständnis oder TMS MedNat kannst du Herleitungen aus den Grafiken erstellen und damit die Fragen beantworten. Für deinen späteren medizinischen Alltag ist diese Unteraufgabe vor allem dann von Bedeutung, wenn es beispielsweise um die Analyse von Laborwerten geht.

Du solltest mit folgenden Diagrammtypen vertraut sein:

  • Kreisdiagramme
  • Kuchen-/Tortendiagramme
  • Säulendiagramme
  • Balkendiagramme
  • Streifendiagramme
  • Kurvendiagramme
  • Flussdiagramme

Zusätzlich gibt es gelegentlich seltenere Sonderformen von Diagrammen, deren Darstellung aber im Text erklärt ist. 

Bearbeitungshinweise und Strategien

Zu Beginn solltest du wissen, dass diese Unteraufgabe des TMS etwas mehr Zeit benötigt, bis du Fortschritte bemerkst. Doch genau aus diesem Grund solltest du dich gut vorbereiten und genügend Zeit zum Üben und Vorbereiten einplanen. Wenn du dreimal pro Woche für ungefähr 30 Minuten üben kannst, wäre dies ein gutes Lernpensum. 

In diesem Testteil ist zu beachten, dass die Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad gestaffelt sind, sodass es Sinn macht, sie von vorne nach hinten zu bearbeiten. Ein Vorwissen ist nicht erforderlich, um die Aufgaben lösen zu können, da sich alles aus der Aufgabe ableiten lässt. In jedem Text werden aber naturwissenschaftliche Fakten dargestellt – ein Vorteil kann es deshalb schon sein, wenn man ein gewisses Grundwissen mitbringt.

In der Vorbereitung ist es wichtig, sich ein Bearbeitungsschema anzueignen, um strukturiert vorgehen zu können und nichts zu vergessen. Der Begleittext enthält ergänzende Zusammenhänge und geht genauer auf die dargestellten Informationen ein. 

Bei der Frage solltest du genau schauen, was als Antwort verlangt wird und in welcher Einheit die Lösungen angegeben sind. Zur Beantwortung der Fragen müssen anhand der gegebenen Daten Vergleiche angestellt, Minima, Maxima, Schwankungen und Durchschnittswerte ermittelt sowie Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden.

Übungsbeispiele

Um dir einen Einblick in die Aufgabe Diagramme und Tabellen zu geben, findest du nachfolgend einige Beispielaufgaben. Mit diesen bekommst du bereits einen ersten Eindruck von der Aufgabenstellung und kannst dir bereits versuchen ein Bearbeitungsschema zu erarbeiten. Dieses kannst du dann, zusammen mit unseren weiteren Tipps, an vielen weiteren Übungen in unserem Plakos TMS Trainer ausprobieren.

Beispielaufgabe 1:

Beispielaufgabe 2:

Abschließende Tipps zum Weiterüben

Da sich die Abbildungen auf verschiedene Bereiche des Lebens beziehen, bietet es sich an, wenn du für dein Training ähnliche Diagramme verwendest. Gute Grafiken findest du beispielsweise über das statistische Bundesamt. Versuche auch jedes Diagramm oder jede Tabelle, die dir sonst im Alltag unterkommt, so zu interpretieren, wie du es für den TMS machen würdest. Eine gute Vorbereitungshilfe ist unser Plakos TMS Medizinertest, mit dem du auch andere Bereiche des TMS üben kannst.

Online Vorbereitung

Du möchtest dich gezielt auf deine Prüfung vorbereiten? Dann schau dir doch mal unsere Testtrainer an. Dort kannst du aus verschiedenen Übungspaketen wählen, um dich optimal auf deinen Test vorzubereiten.