Grundlagen der Stoff- und Energieumwandlung
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(1)
die Stoffwechselprozesse Fotosynthese und Zellatmung als Reaktionsgleichungen mit Summenformeln beschreiben und Grundprinzipien des auf-
und abbauenden Stoffwechsels erläutern (Kompartimentierung, Stoffwechselregulation auf Enzymebene, Redoxreaktionen, Energieumwandlung,
energetische Kopplung über ATP/ADP-System)
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(2)
experimentelle Befunde zu Ort und Ablauf eines Stoffwechselweges auswerten (Tracer-Methode)
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BP2016BW_ALLG_GYM_CH.V2_IK_8-9-10_02, BP2016BW_ALLG_GYM_PH.V2_IK_7-8_03_00, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_01_00, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_11, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_04_00_06, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_07
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Aufbauender Stoffwechsel (Fotosynthese)
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(3)
Angepasstheiten von Pflanzen an die Fotosynthese auf verschiedenen Systemebenen erläutern (Laubblätter, Chloroplasten,
Vergleich C3‑/C4-Pflanzen)
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BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_03_00, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_02, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_11, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_9-10_04_00_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_01
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(4)
die Chromatografie als Trennverfahren und die Bedeutung der Blattpigmente im Lichtsammelkomplex beschreiben
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BP2016BW_ALLG_GYM_CH.V2_IK_8-9-10_01_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_07, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_06, BO_01, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_06, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_09
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(5)
den Zusammenhang zwischen dem Absorptionsspektrum von Chlorophyll und dem Wirkungsspektrum der Fotosynthese erläutern
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BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_06, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_05, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_05, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_PH.V2_IK_7-8_02_00_12, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_07
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(6)
die Bedeutung und den Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese darstellen (energetisches Modell der
Primärreaktionen, C-Körper-Schema des Calvin-Zyklus mit Fixierungs‑, Reduktions- und Regenerationsphase)
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(7)
die Abhängigkeit der Fotosyntheserate von abiotischen Faktoren auf experimenteller Grundlage analysieren
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BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_08, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_04_00_01, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_04_00_02, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_06, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_11, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_07, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_01_09
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Abbauender Stoffwechsel (Dissimilation)
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(8)
die Struktur und Funktion von Mitochondrien erläutern und unter dem Aspekt der chemiosmotischen ATP-Bildung mit Chloroplasten
vergleichen
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BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_11-12-LF_01_00_02, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_9-10_04_00_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_07
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(9)
die Stoff- und Energiebilanz der Zellatmung und ihrer Teilprozesse darstellen (Glykolyse, oxidative Decarboxylierung, Citratzyklus und
Atmungskette als energetisches Modell)
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(10)
die Stoff- und Energiebilanz des aeroben und anaeroben Glukoseabbaus (alkoholische Gärung und Milchsäuregärung)
vergleichen
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BO_01, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_03, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_05, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_04, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_02_07
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BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_IK_7-8_01_00, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_03_02, BP2016BW_ALLG_GYM_BIO.V2_PK_03_01
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