Zehn Übungen zu Diffusion, Kanälen, Carriern und Pumpen.
Dein Fortschritt:
0 / 0 Aufgaben
1
Übungsaufgaben
Zehn interaktive Übungen zum Stofftransport durch Membranen — von AFB I bis AFB III. Jede Übung gibt dir sofort Rückmeldung; bei Schwierigkeiten helfen dir die gestuften Tipps.
A1
Transportformen
AFB I
Verbinde jede Transportform mit ihrem Kennzeichen.
Klicke links einen Eintrag an und dann rechts den passenden — es entsteht eine Verbindungslinie. Mit der Tastatur: Enter zum Auswählen, ↑/↓ zum Wandern.
Drei passive, zwei aktive Formen. Aktiv sind nur die, die gegen ein Gefälle arbeiten.
Welche Form braucht ATP?
Wie kommt O₂ durch die Membran?
A2
Passiv oder aktiv?
AFB I
Ordne die Vorgänge zu. Achte auf die Richtung.
Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1passiv
2aktiv
Die Richtung im Vergleich zum Gefälle entscheidet — nicht, ob ein Protein beteiligt ist.
Mit dem Gefälle = passiv.
Wird Energie verbraucht?
A3
Die Natrium-Kalium-Pumpe
AFB I
Ergänze den Text — ein Wort bleibt übrig.
Wort anklicken, dann Lücke anklicken (oder umgekehrt) — mit Tab und Enter geht es genauso. Ein Klick auf eine gefüllte Lücke legt das Wort zurück.
Die Pumpe spaltet in ADP und Phosphat. Dabei befördert sie Na⁺-Ionen aus der Zelle und K⁺-Ionen hinein. Beide Ionen werden gegen ihr transportiert.
„Carrier“ bleibt übrig — die Pumpe ist zwar ein Transportprotein, arbeitet aber aktiv.
Wie viele Ionen je ATP?
Wohin wird Na⁺ befördert?
A4
Stimmt das?
AFB II
Entscheide bei jeder Aussage, ob sie stimmt.
5 Aussagen nacheinander. Eine falsche Einschätzung reicht — dann startest du die Serie mit „Neue Runde“ neu.
Aussage 1 von 5
Passive Wege gleichen Unterschiede aus, aktive Wege bauen sie auf — und kosten ATP.
Was macht Kanal und Carrier aus?
Wird ATP dauerhaft gespeichert?
A5
Die Sättigungskurve
AFB II
Man misst, wie schnell ein Stoff bei steigender Außenkonzentration in Zellen aufgenommen wird. Welche Deutungen sind richtig?
Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Sättigung ist das Kennzeichen von Carriern — sie gilt für passive wie aktive Transporter.
Was begrenzt die Rate bei hohen Konzentrationen?
Einfache Diffusion hat keine Obergrenze.
A6
Pumpe rechnen
AFB II
Eine Natrium-Kalium-Pumpe spaltet etwa 100 ATP pro Sekunde.
Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
Na⁺-Ionen hinaus pro Sekunde
K⁺-Ionen hinein pro Sekunde
Überschuss positiver Ladungen, die die Zelle pro Sekunde verlassen
100 · 3 = 300 Na⁺ hinaus, 100 · 2 = 200 K⁺ hinein. Netto verlassen 100 positive Ladungen die Zelle — innen wird es negativer.
Je ATP: 3 Na⁺ hinaus, 2 K⁺ hinein.
Nettoladung: Pluspunkte, die die Zelle verlassen.
A7
Mix: Osmose und Kanäle
AFB II
Hier geht es auch um 1.2.3 und 1.2.4. Welche Aussagen sind richtig?
Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Wasser folgt immer passiv — über Pumpen können Zellen aber steuern, wohin es fließt.
Wie gelangt Wasser schnell durch Membranen?
Ist Osmose passiv?
A8
Glucose im Darm
AFB III
In der Darmwand nehmen Zellen Glucose auf, auch wenn in der Zelle schon mehr Glucose ist als im Darm. Ein Transportprotein nimmt dabei Na⁺ mit, das seinem Gefälle folgt. Spiele die Erklärung durch.
Spiele die Situation Schritt für Schritt durch: Was ist jetzt richtig? Nur die richtige Karte bringt dich weiter.
Sekundär aktiver Transport: Der Carrier selbst spaltet kein ATP, braucht aber das Gefälle, das die Pumpe unter ATP-Verbrauch aufbaut.
Wer baut das Na⁺-Gefälle auf?
Ohne Pumpe kein Gefälle.
A9
Trickaufgabe: Das hohe Gefälle
AFB III
Tim erklärt die Glucoseaufnahme in eine Leberzelle nach einer Mahlzeit. Finde die falschen Zeilen.
In diesem Text stecken Fehler. Klicke genau die falschen Zeilen an — die richtigen musst du stehen lassen.
Die Falle: „Protein = aktiv“. Entscheidend ist die Richtung zum Gefälle.
Ist das Blut nach dem Essen reich oder arm an Glucose?
Braucht ein Carrier automatisch ATP?
A10
Was passiert bei Sauerstoffmangel?
AFB III
Zellen werden ohne Sauerstoff gehalten; die Zellatmung stoppt, ATP wird knapp. Beurteile, welche Transporte betroffen sind.
Setze in jeder Zeile genau ein Kreuz. Enter setzt und löscht.
Transport
läuft weiter
kommt zum Erliegen
O₂-Diffusion durch die Lipidschicht (sobald wieder O₂ da ist)
Natrium-Kalium-Pumpe
Wasser durch Aquaporine
H⁺-Pumpe in die Vakuole
K⁺ durch offene Kanäle, solange innen mehr K⁺ ist
Ohne ATP stehen die Pumpen still. Passive Wege laufen, bis die Gefälle aufgebraucht sind — danach steht auch dort der Nettotransport.
Welche Wege brauchen ATP?
Passive Wege laufen weiter, solange ein Gefälle besteht.