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Stoffwechselprozesse in der Biologie: Einfach erklärt für die 5. Klasse

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Sarah :)

25.1.2023

Biologie

Stoffwechselbiologie

Stoffwechselprozesse in der Biologie: Einfach erklärt für die 5. Klasse

Der Stoffwechsel Biologie ist ein fundamentaler Prozess in allen lebenden Organismen, der aus verschiedenen komplexen biochemischen Reaktionen besteht.

Die Stoffwechselprozesse lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Assimilation und Dissimilation. Bei der Assimilation werden energiereiche Verbindungen aufgebaut, während bei der Dissimilation diese wieder abgebaut werden. Ein zentraler Prozess der Dissimilation ist die Glykolyse, bei der Glucose zu Pyruvat abgebaut wird. Die Glykolyse kann sowohl unter aeroben als auch anaeroben Bedingungen ablaufen. Bei der aeroben Glykolyse schließt sich der Citratzyklus an, der eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel spielt.

Die oxidative Phosphorylierung ist der effizienteste Weg der ATP-Produktion in der Zelle. Dieser Prozess findet in den Mitochondrien statt und ist eng mit der Atmungskette verbunden. Während der oxidativen Phosphorylierung werden durch den Elektronentransport entlang der Atmungskette Protonen in den Intermembranraum gepumpt. Der dadurch entstehende Protonengradient treibt die ATP-Synthase an, die ADP zu ATP phosphoryliert. Die oxidative Decarboxylierung verbindet dabei die Glykolyse mit dem Citratzyklus und ist somit ein wichtiger Schritt im Energiestoffwechsel. Insgesamt können durch diese Prozesse aus einem Glucose-Molekül bis zu 38 ATP-Moleküle gewonnen werden, was die hohe Effizienz des aeroben Stoffwechsels verdeutlicht.

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Zellatmung und Stoffwechselprozesse im Detail

Der Stoffwechsel Biologie ist ein komplexer Prozess, bei dem Glucose zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut wird. Die Stoffwechselprozesse Biologie lassen sich in mehrere Hauptschritte unterteilen, die präzise aufeinander abgestimmt sind.

Definition: Die Glykolyse ist der erste Schritt der Zellatmung, bei dem Glucose im Cytoplasma zu Pyruvat abgebaut wird.

Die Glykolyse einfach erklärt: Im ersten Schritt wird Glucose durch ATP-Verbrauch aktiviert und zu Fructose-1,6-bisphosphat umgewandelt. Anschließend erfolgt die Spaltung in zwei C3-Körper Glycerinaldehyd3phosphatGlycerinaldehyd-3-phosphat, die weiter zu Pyruvat oxidiert werden. Bei diesem Prozess entstehen pro Glucose-Molekül 2 ATP und 2 NADH+H+.

Die oxidative Decarboxylierung verbindet die Glykolyse mit dem Citratzyklus. Dabei wird von jedem Pyruvat ein Kohlenstoffatom als CO₂ abgespalten und das entstehende Acetyl-CoA in den Citratzyklus eingeschleust. Dieser Prozess ist essentiell für die Energiegewinnung der Zelle.

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Der Citratzyklus und seine Bedeutung

Der Citratzyklus einfach erklärt ist ein zyklischer Prozess im Mitochondrium, bei dem Acetyl-CoA vollständig zu CO₂ oxidiert wird.

Highlight: Die Citratzyklus Bilanz zeigt, dass pro Durchlauf 2 CO₂-Moleküle, 6 NADH+H+, 2 FADH₂ und 2 ATP entstehen.

Die einzelnen Reaktionen des Citratzyklus laufen koordiniert ab:

  1. Citrat-Synthase katalysiert die Kondensation von Oxalacetat mit Acetyl-CoA
  2. Über mehrere Zwischenschritte erfolgt die schrittweise Oxidation
  3. Am Ende wird wieder Oxalacetat gebildet, das für einen neuen Zyklus zur Verfügung steht
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Die Atmungskette und Oxidative Phosphorylierung

Die oxidative Phosphorylierung einfach erklärt beschreibt den Prozess der ATP-Synthese in der inneren Mitochondrienmembran.

Fachbegriff: Die oxidative Phosphorylierung Definition bezeichnet die Kopplung des Elektronentransports mit der ATP-Bildung durch einen Protonengradienten.

Die oxidative Phosphorylierung wie viel ATP erzeugt wird, hängt von der Effizienz der Atmungskette ab. Pro NADH+H+ entstehen etwa 2,5 ATP und pro FADH₂ etwa 1,5 ATP. Die oxidative Phosphorylierung Citratzyklus Verbindung ist dabei essentiell für die Energieausbeute.

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Gärungsprozesse als Alternative

Die Glykolyse anaerob findet bei Sauerstoffmangel statt und führt zur Gärung. Es werden zwei Haupttypen unterschieden:

Beispiel: Bei der alkoholischen Gärung, wie sie bei der Bierherstellung stattfindet, entstehen Ethanol und CO₂.

Die Milchsäuregärung tritt besonders in Muskelzellen auf und produziert Lactat. Die aerobe Glykolyse hingegen ermöglicht durch die Verbindung mit Citratzyklus und Atmungskette eine deutlich höhere Energieausbeute.

Die Bedeutung der Gärungsprozesse zeigt sich in vielen Bereichen:

  • Lebensmittelherstellung Brot,Bier,WeinBrot, Bier, Wein
  • Konservierung von Nahrungsmitteln
  • Energiegewinnung in Muskelzellen bei hoher Belastung
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Fotosynthese und Stoffwechselprozesse

Die Stoffwechselprozesse Biologie der Fotosynthese sind fundamental für das Leben auf der Erde. Bei der Assimilation Biologie wandeln grüne Pflanzen, Algen und Cyanobakterien mithilfe von Lichtenergie Kohlenstoffdioxid und Wasser in Glucose um. Die Nettogleichung lautet: 6 CO₂ + 6 H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂.

Definition: Die Fotosynthese ist ein Stoffwechsel Biologie Prozess, bei dem aus energiearmen anorganischen Stoffen energiereiche organische Verbindungen entstehen.

Der Prozess findet in den Chloroplasten statt, wo der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll das Licht absorbiert. Autotrophe Organismen können durch diesen Stoffwechselprozesse Mensch eigenständig organische Substanzen aufbauen, während heterotrophe Organismen auf diese Produkte angewiesen sind.

Die Abhängigkeit der Fotosynthese von äußeren Faktoren ist komplex. Bei steigender Lichtintensität nimmt die Fotosyntheserate zunächst zu, bis der Lichtkompensationspunkt erreicht ist. An diesem Punkt ist die CO₂-Aufnahme durch Fotosynthese genauso groß wie die CO₂-Abgabe durch Zellatmung. Die Nettofotosyntheserate steigt danach weiter an, bis die Lichtsättigung erreicht ist.

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Einflussfaktoren auf die Fotosynthese

Die Temperatur spielt bei der Stoffwechsel Biologie einfach erklärt eine entscheidende Rolle. Bei hoher Lichtintensität wird die Nettofotosyntheserate hauptsächlich von der Temperatur bestimmt. Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Temperaturoptima, die ihre Anpassung an verschiedene Klimazonen widerspiegeln.

Highlight: Nach der RGT-Regel verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit bei einer Temperaturerhöhung um 10°C.

Die CO₂-Konzentration in der Luft 0,04Vol.0,04 Vol.% liegt deutlich unter dem Optimum der Fotosynthese 0,1Vol.0,1 Vol.%. In Gewächshäusern kann die Nettofotosyntheserate durch künstliche CO₂-Begasung gesteigert werden. Das Gesetz vom Minimum besagt, dass der am weitesten vom Optimum entfernte Faktor die Fotosyntheserate begrenzt.

Das Blatt als Ort der Fotosynthese zeigt spezielle Anpassungen. Die Cuticula, das Palisadengewebe und die Spaltöffnungen sind optimal für ihre jeweiligen Funktionen ausgerichtet.

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Sonnen- und Schattenblätter

Die Dissimilation Biologie zeigt sich in den Anpassungen von Sonnen- und Schattenblättern. Sonnenblätter haben eine glänzende Oberfläche mit dicker Cuticula, die Sonnenlicht reflektiert und die Erwärmung reduziert.

Beispiel: Ein Sonnenblatt der Buche hat typischerweise:

  • 48,9 cm² Blattoberfläche
  • 0,185 mm Blattdicke
  • 115,1 g Blattmasse pro m²

Schattenblätter hingegen sind an geringe Lichtintensitäten angepasst. Sie haben ein einschichtiges Palisadengewebe mit großen Zellen und weniger Chloroplasten. Der Lichtkompensationspunkt wird bei sehr geringen Lichtintensitäten erreicht.

Die Chloroplasten als Ort der Fotosynthese sind hochspezialisierte Zellorganellen. Sie enthalten Chlorophylle und Carotinoide, vermehren sich durch Teilung und sind von einer Doppelmembran umgeben.

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Transpiration und Wasserhaushalt

Die Stoffwechsel Biologie Oberstufe umfasst auch die Transpiration, die den Wassertransport in Pflanzen antreibt. Die stomatäre Transpiration erfolgt über die Spaltöffnungen, während die cuticulare Transpiration über die Cuticula stattfindet.

Vokabular: Der Transpirationssog entsteht durch:

  • Kohäsion: Wasserstoffbrücken zwischen Wassermolekülen
  • Adhäsion: Wasserstoffbrücken zwischen Molekül und Zellwand

Die Anpassung von Pflanzen an die Wasserverfügbarkeit zeigt sich in verschiedenen Strategien. Trockenpflanzen XerophytenXerophyten haben wenige Blätter, dicke Cuticulae und tiefe Wurzelsysteme. Wasserpflanzen HydrophytenHydrophyten besitzen Aerenchym zur Luftspeicherung und große, schwimmende Blätter.

Die Stomata regulieren den Gasaustausch und die Wasserbilanz der Pflanze. Ihre Öffnung wird durch Faktoren wie CO₂-Konzentration, Licht und Luftfeuchtigkeit gesteuert.

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Fotosynthese: Stomata und Lichtabsorption in der Pflanzenzelle

Die Stoffwechselprozesse Biologie der Pflanzen sind eng mit dem Öffnungsmechanismus der Stomata verbunden. Diese mikroskopisch kleinen Öffnungen reagieren auf CO₂-Mangel und Lichteinfluss, wobei ATP-Bildung und Ionentransport eine zentrale Rolle spielen. Der K⁺-Ionentransport führt zu einem erhöhten osmotischen Wert, wodurch Wasser in die Schließzellen einströmt. Durch den steigenden Turgor öffnen sich die Spaltöffnungen.

Definition: Stomata sind mikroskopische Öffnungen in der Epidermis von Pflanzenblättern, die den Gasaustausch regulieren.

Die Verteilung der Stomata zeigt drei charakteristische Muster: hypostomatisch nuraufderBlattunterseitenur auf der Blattunterseite, epistomatisch nuraufderBlattoberseitenur auf der Blattoberseite und amphistomatisch beidseitigbeidseitig. Diese Anpassungen ermöglichen es den Pflanzen, optimal mit ihrer Umgebung zu interagieren und den Stoffwechsel Biologie effizient zu gestalten.

Der Engelmann-Versuch demonstriert eindrucksvoll die Assimilation Biologie durch verschiedene Blattfarbstoffe. Dabei wird weißes Licht durch ein Prisma in Spektralfarben zerlegt und auf einen Algenfaden gelenkt. Chlorophyll a absorbiert bei 420nm und 680nm, Chlorophyll b bei 450nm und 650nm, während Carotinoide im Bereich von 400-500nm aktiv sind. Die Ansammlung aerophiler Bakterien zeigt die Bereiche höchster Fotosyntheserate.

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Ich liebe diese App ❤️, ich benutze sie eigentlich immer, wenn ich lerne.

 

Biologie

2.249

25. Jan. 2023

13 Seiten

Stoffwechselprozesse in der Biologie: Einfach erklärt für die 5. Klasse

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Sarah :)

@sarahh.1102

Der Stoffwechsel Biologie ist ein fundamentaler Prozess in allen lebenden Organismen, der aus verschiedenen komplexen biochemischen Reaktionen besteht.

Die Stoffwechselprozesse lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Assimilation und Dissimilation. Bei der Assimilation werden energiereiche Verbindungen aufgebaut, während bei der... Mehr anzeigen

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Zellatmung und Stoffwechselprozesse im Detail

Der Stoffwechsel Biologie ist ein komplexer Prozess, bei dem Glucose zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut wird. Die Stoffwechselprozesse Biologie lassen sich in mehrere Hauptschritte unterteilen, die präzise aufeinander abgestimmt sind.

Definition: Die Glykolyse ist der erste Schritt der Zellatmung, bei dem Glucose im Cytoplasma zu Pyruvat abgebaut wird.

Die Glykolyse einfach erklärt: Im ersten Schritt wird Glucose durch ATP-Verbrauch aktiviert und zu Fructose-1,6-bisphosphat umgewandelt. Anschließend erfolgt die Spaltung in zwei C3-Körper Glycerinaldehyd3phosphatGlycerinaldehyd-3-phosphat, die weiter zu Pyruvat oxidiert werden. Bei diesem Prozess entstehen pro Glucose-Molekül 2 ATP und 2 NADH+H+.

Die oxidative Decarboxylierung verbindet die Glykolyse mit dem Citratzyklus. Dabei wird von jedem Pyruvat ein Kohlenstoffatom als CO₂ abgespalten und das entstehende Acetyl-CoA in den Citratzyklus eingeschleust. Dieser Prozess ist essentiell für die Energiegewinnung der Zelle.

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Der Citratzyklus und seine Bedeutung

Der Citratzyklus einfach erklärt ist ein zyklischer Prozess im Mitochondrium, bei dem Acetyl-CoA vollständig zu CO₂ oxidiert wird.

Highlight: Die Citratzyklus Bilanz zeigt, dass pro Durchlauf 2 CO₂-Moleküle, 6 NADH+H+, 2 FADH₂ und 2 ATP entstehen.

Die einzelnen Reaktionen des Citratzyklus laufen koordiniert ab:

  1. Citrat-Synthase katalysiert die Kondensation von Oxalacetat mit Acetyl-CoA
  2. Über mehrere Zwischenschritte erfolgt die schrittweise Oxidation
  3. Am Ende wird wieder Oxalacetat gebildet, das für einen neuen Zyklus zur Verfügung steht

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Die Atmungskette und Oxidative Phosphorylierung

Die oxidative Phosphorylierung einfach erklärt beschreibt den Prozess der ATP-Synthese in der inneren Mitochondrienmembran.

Fachbegriff: Die oxidative Phosphorylierung Definition bezeichnet die Kopplung des Elektronentransports mit der ATP-Bildung durch einen Protonengradienten.

Die oxidative Phosphorylierung wie viel ATP erzeugt wird, hängt von der Effizienz der Atmungskette ab. Pro NADH+H+ entstehen etwa 2,5 ATP und pro FADH₂ etwa 1,5 ATP. Die oxidative Phosphorylierung Citratzyklus Verbindung ist dabei essentiell für die Energieausbeute.

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Gärungsprozesse als Alternative

Die Glykolyse anaerob findet bei Sauerstoffmangel statt und führt zur Gärung. Es werden zwei Haupttypen unterschieden:

Beispiel: Bei der alkoholischen Gärung, wie sie bei der Bierherstellung stattfindet, entstehen Ethanol und CO₂.

Die Milchsäuregärung tritt besonders in Muskelzellen auf und produziert Lactat. Die aerobe Glykolyse hingegen ermöglicht durch die Verbindung mit Citratzyklus und Atmungskette eine deutlich höhere Energieausbeute.

Die Bedeutung der Gärungsprozesse zeigt sich in vielen Bereichen:

  • Lebensmittelherstellung Brot,Bier,WeinBrot, Bier, Wein
  • Konservierung von Nahrungsmitteln
  • Energiegewinnung in Muskelzellen bei hoher Belastung

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Fotosynthese und Stoffwechselprozesse

Die Stoffwechselprozesse Biologie der Fotosynthese sind fundamental für das Leben auf der Erde. Bei der Assimilation Biologie wandeln grüne Pflanzen, Algen und Cyanobakterien mithilfe von Lichtenergie Kohlenstoffdioxid und Wasser in Glucose um. Die Nettogleichung lautet: 6 CO₂ + 6 H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂.

Definition: Die Fotosynthese ist ein Stoffwechsel Biologie Prozess, bei dem aus energiearmen anorganischen Stoffen energiereiche organische Verbindungen entstehen.

Der Prozess findet in den Chloroplasten statt, wo der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll das Licht absorbiert. Autotrophe Organismen können durch diesen Stoffwechselprozesse Mensch eigenständig organische Substanzen aufbauen, während heterotrophe Organismen auf diese Produkte angewiesen sind.

Die Abhängigkeit der Fotosynthese von äußeren Faktoren ist komplex. Bei steigender Lichtintensität nimmt die Fotosyntheserate zunächst zu, bis der Lichtkompensationspunkt erreicht ist. An diesem Punkt ist die CO₂-Aufnahme durch Fotosynthese genauso groß wie die CO₂-Abgabe durch Zellatmung. Die Nettofotosyntheserate steigt danach weiter an, bis die Lichtsättigung erreicht ist.

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Einflussfaktoren auf die Fotosynthese

Die Temperatur spielt bei der Stoffwechsel Biologie einfach erklärt eine entscheidende Rolle. Bei hoher Lichtintensität wird die Nettofotosyntheserate hauptsächlich von der Temperatur bestimmt. Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Temperaturoptima, die ihre Anpassung an verschiedene Klimazonen widerspiegeln.

Highlight: Nach der RGT-Regel verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit bei einer Temperaturerhöhung um 10°C.

Die CO₂-Konzentration in der Luft 0,04Vol.0,04 Vol.% liegt deutlich unter dem Optimum der Fotosynthese 0,1Vol.0,1 Vol.%. In Gewächshäusern kann die Nettofotosyntheserate durch künstliche CO₂-Begasung gesteigert werden. Das Gesetz vom Minimum besagt, dass der am weitesten vom Optimum entfernte Faktor die Fotosyntheserate begrenzt.

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Sonnen- und Schattenblätter

Die Dissimilation Biologie zeigt sich in den Anpassungen von Sonnen- und Schattenblättern. Sonnenblätter haben eine glänzende Oberfläche mit dicker Cuticula, die Sonnenlicht reflektiert und die Erwärmung reduziert.

Beispiel: Ein Sonnenblatt der Buche hat typischerweise:

  • 48,9 cm² Blattoberfläche
  • 0,185 mm Blattdicke
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Transpiration und Wasserhaushalt

Die Stoffwechsel Biologie Oberstufe umfasst auch die Transpiration, die den Wassertransport in Pflanzen antreibt. Die stomatäre Transpiration erfolgt über die Spaltöffnungen, während die cuticulare Transpiration über die Cuticula stattfindet.

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  • Kohäsion: Wasserstoffbrücken zwischen Wassermolekülen
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Fotosynthese: Stomata und Lichtabsorption in der Pflanzenzelle

Die Stoffwechselprozesse Biologie der Pflanzen sind eng mit dem Öffnungsmechanismus der Stomata verbunden. Diese mikroskopisch kleinen Öffnungen reagieren auf CO₂-Mangel und Lichteinfluss, wobei ATP-Bildung und Ionentransport eine zentrale Rolle spielen. Der K⁺-Ionentransport führt zu einem erhöhten osmotischen Wert, wodurch Wasser in die Schließzellen einströmt. Durch den steigenden Turgor öffnen sich die Spaltöffnungen.

Definition: Stomata sind mikroskopische Öffnungen in der Epidermis von Pflanzenblättern, die den Gasaustausch regulieren.

Die Verteilung der Stomata zeigt drei charakteristische Muster: hypostomatisch nuraufderBlattunterseitenur auf der Blattunterseite, epistomatisch nuraufderBlattoberseitenur auf der Blattoberseite und amphistomatisch beidseitigbeidseitig. Diese Anpassungen ermöglichen es den Pflanzen, optimal mit ihrer Umgebung zu interagieren und den Stoffwechsel Biologie effizient zu gestalten.

Der Engelmann-Versuch demonstriert eindrucksvoll die Assimilation Biologie durch verschiedene Blattfarbstoffe. Dabei wird weißes Licht durch ein Prisma in Spektralfarben zerlegt und auf einen Algenfaden gelenkt. Chlorophyll a absorbiert bei 420nm und 680nm, Chlorophyll b bei 450nm und 650nm, während Carotinoide im Bereich von 400-500nm aktiv sind. Die Ansammlung aerophiler Bakterien zeigt die Bereiche höchster Fotosyntheserate.

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Lichtabsorption und Fotosynthese-Effizienz

Die Stoffwechselprozesse Mensch unterscheiden sich grundlegend von der pflanzlichen Fotosynthese, die durch komplexe Absorptions- und Wirkungsspektren gekennzeichnet ist. Das Absorptionsspektrum der verschiedenen Blattfarbstoffe zeigt charakteristische Maxima, die für die Energiegewinnung essentiell sind.

Highlight: Die höchste Fotosyntheserate wird in den Bereichen erreicht, wo die Absorption der Chlorophylle am stärksten ist.

Die Effizienz der Lichtabsorption variiert je nach Wellenlänge und Farbstoff. Chlorophyll a und b ergänzen sich dabei optimal, während Carotinoide zusätzliche Wellenlängenbereiche abdecken. Diese Stoffwechsel Biologie einfach erklärt zeigt, wie Pflanzen das verfügbare Lichtspektrum maximal ausnutzen.

Die praktische Bedeutung dieser Erkenntnisse spiegelt sich in der modernen Pflanzenzucht und Agrartechnologie wider. Das Verständnis der Absorptionsspektren ermöglicht die Optimierung von Kunstlicht in Gewächshäusern und verbessert die Effizienz der pflanzlichen Biomasseproduktion.

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Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.

Stefan S

iOS user

Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.

Samantha Klich

Android user

Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.

Anna

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Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!

Jana V

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Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!

Lena M

Android user

Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️

Timo S

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Sudenaz Ocak

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Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.

Greenlight Bonnie

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Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼

Julia S

Android user

Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!

Marcus B

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Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben

Sarah L

Android user

Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.

Hans T

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