Transport an Membranen
Interaktiv
Durch Hinzufügen verschiedener gelöster Stoffe auf beiden Seiten einer Zellmembran kann beobachtet werden, wie die gelösten Stoffe sich je nach ihren Eigenschaften und Konzentrationen verhalten.
Verfügbar in:
Deutsch
Medientyp:
Interaktiv (3,2 MByte)
Letzte Aktualisierung:
04.12.2025
Lizenz:

Dieses Medium steht unter einer CC BY 4.0 international Lizenz.
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Beschreibung:
Werden Transportproteine hinzugefügt, können einige der gängigen Mechanismen für den Transport gelöster Stoffe durch eine Zellmembran angesehen werden.
Lernziele:
1. Vorhersagen darüber treffen können, wann Moleküle und Ionen mit bestimmten Größen- und Ladungseigenschaften die Membran passieren und wann nicht.
2. Die Bedingungen identifizieren, die eine erleichterte Diffusion bestimmter gelöster Stoffe durch verschiedene Arten von Transportproteinen auslösen.
3. Erklären können, wie Energie beim aktiven Transport genutzt wird, um Moleküle und Ionen gegen ihren Konzentrationsgradienten zu bewegen.
Lernziele:
1. Vorhersagen darüber treffen können, wann Moleküle und Ionen mit bestimmten Größen- und Ladungseigenschaften die Membran passieren und wann nicht.
2. Die Bedingungen identifizieren, die eine erleichterte Diffusion bestimmter gelöster Stoffe durch verschiedene Arten von Transportproteinen auslösen.
3. Erklären können, wie Energie beim aktiven Transport genutzt wird, um Moleküle und Ionen gegen ihren Konzentrationsgradienten zu bewegen.
Dazugehörige Medien:
Lernobjekttyp:
Simulation
Fächer:
Biologie; Chemie
Klassenstufen:
Klasse 5 bis 6; Klasse 7 bis 9; Klasse 10 bis 13
Schultypen:
Weiterführende Schulen
Stichworte:
Biologie; Chemie; Konzentration (Chemie); Beugung; Energieerhaltung; Gelöster Stoff; Protein
Bibliographie:
Medienportal der Siemens Stiftung
Urheber/Produzent:
Brett Fiedler (designer)
Taliesin Smith (designer)
Jesse Greenberg (developer)
Sam Reid (developer)
Kathy Perkins
Holly Basta
Mike Klymkowsky
Mark Nielsen
Amy Rouinfar
Nancy Salpepi
Emily Moore
Ashton Morris (sound design)
Taliesin Smith (designer)
Jesse Greenberg (developer)
Sam Reid (developer)
Kathy Perkins
Holly Basta
Mike Klymkowsky
Mark Nielsen
Amy Rouinfar
Nancy Salpepi
Emily Moore
Ashton Morris (sound design)
Rechteinhaber:
PhET™ Interactive Simulations
© University of Colorado Boulder 2002-2024
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