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Sicherheit in der Chemie: Entsorgung von chemischen Abfällen
14
Min
Oberschule
Universität

Sicherheit in der Chemie: Entsorgung von chemischen Abfällen

Hilf der Laborassistentin Marie beim Reinigen des Dunstabzugs, nachdem einige Kursteilnehmer eine Sauerei im Labor hinterlassen haben. Erfahre, wie du dein Wissen über die für ein Experiment benötigten Chemikalien nutzen und anwenden kannst, um chemische Abfälle sicher zu entsorgen.

Lernziele
  • Die verschiedenen Abfallbehälter in einem Labor identifizieren und ihre Verwendung kennen
  • Für die Reinigung zwischen organischen und wässrigen Lösungsmitteln wählen
  • Chemische Abfälle sicher entsorgen und dabei die Gefahren kennen
Techniken
  • Umgang mit verschütteten Substanzen / Flecken
  • Verwendung von Abfallbehältern
  • Verwendung von organischen und wässrigen Lösungsmitteln
Zellatmung: Glykolyse
15
Min
Oberschule
Universität

Zellatmung: Glykolyse

Man unterstützt Basketballspieler dabei zu verstehen, wie die Nahrung, die sie essen, in Energie umgewandelt wird, indem man die Glykolyse, die erste Stufe der Zellatmung, untersucht.

Lernziele
  • Glucose und ATP in den Kontext des glykolytischen Weges stellen
  • Den Blutzuckerspiegel von Sportlern vor und nach dem Training analysieren
Techniken
  • Messung und Analyse des Blutzuckerspiegels
Zelluläre Atmung: Der Krebs-Zyklus
15
Min
Oberschule
Universität

Zelluläre Atmung: Der Krebs-Zyklus

Hilf einem Basketballteam dabei, mehr über den zweiten Schritt der Zellatmung, den Krebszyklus, zu erfahren, um ihre Ausdauer im Spiel zu verbessern!

Lernziele
  • Die Phasen und Reaktionen des Krebszyklus erklären
  • Die Produkte des Krebszyklus nennen
  • Die Reaktionen des Krebszyklus in der Zelle lokalisieren
Techniken
Zelluläre Atmung: Die Elektronentransportkette
15
Min
Oberschule
Universität

Zelluläre Atmung: Die Elektronentransportkette

Tauche in das Innere eines Mitochondriums ein, um alles über die Elektronentransportkette (ETK) zu erfahren, und gib die Erkenntnisse an das Basketballteam weiter, damit auch sie etwas lernen können!

Lernziele
  • Die Bewegung der Elektronen durch die mitochondriale Elektronentransportkette beschreiben
  • Die Endprodukte der aeroben Atmung benennen
  • Beschreiben, wo sich die Elektronentransportkette und ihre Teilkomplexe in den Zellen befinden
Techniken
Zelluläre Atmung: Respirometrie
15
Min
Oberschule
Universität

Zelluläre Atmung: Respirometrie

Beobachte, wie wir die Atmung mit einer als Respirometrie bekannten Methode überwachen und besser verstehen können. Lerne die Auswirkungen von Bewegung auf die Atmung kennen, indem du den Glucosespiegel und den Sauerstoffverbrauch anhand eines Modellorganismus beobachten: der Maus.

Lernziele
  • Die Respirometrie in den Kontext der Untersuchung von Stoffwechselprozessen stellen
  • Die Schritte eines beispielhaften respirometrischen Experiments beschreiben
  • Die Atmung mit dem Blutzuckerspiegel und dem Sauerstoffverbrauch in Beziehung setzen
Techniken
  • Respirometrie
Thermische Zustandsgleichung idealer Gase: Einführung
15
Min
Oberschule
Universität

Thermische Zustandsgleichung idealer Gase: Einführung

Beobachte das Verhalten eines idealen Gases und die Auswirkungen auf dieses Verhalten, wenn externe Variablen verändert werden. Lerne, wie die verschiedenen Variablen das Verhalten beeinflussen und verstehe die Beziehung dieser Variablen zur thermischen Zustandsgleichung idealer Gase.

Lernziele
  • Definiere die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Temperatur in Gasen
  • Das Verhalten idealer Gase mit der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase in Beziehung setzen
Techniken
  • Gaszufuhr
  • Bunsenbrenner
  • Thermische Zustandsgleichung idealer Gase
Thermische Zustandsgleichung idealer Gase: Anwenden, um ein Leben zu retten
15
Min
Oberschule
Universität

Thermische Zustandsgleichung idealer Gase: Anwenden, um ein Leben zu retten

Wende die Gasthermometrie an, um die thermische Zustandsgleichung idealer Gase zu überprüfen. Definiere die Temperatur des absoluten Nullpunkts, indem du ein Gasthermometrie-Experiment durchführst und handhabe extreme Temperaturen mit Hilfe deiner Assistentin.

Lernziele
  • Definiere die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Temperatur in Gasen unter Verwendung der Gasthermometrie
  • Die thermische Zustandsgleichung idealer Gase anwenden
Techniken
  • Thermische Zustandsgleichung idealer Gase
  • Gasthermometrie
Die Photosynthese: Elektronentransportkette
15
Min
Oberschule
Universität

Die Photosynthese: Elektronentransportkette

Entdecke den Prozess der Photosynthese, indem du ins Innere einer Pflanzenzelle springst. Beobachte die Elektronentransportkette in Aktion. Wie wird Licht in chemische Energie umgewandelt?

Lernziele
  • Die Bedeutung und den Nutzen der Photosynthese verstehen
  • Die Photolyse von Wasser und den Elektronentransport verstehen
Techniken
  • Konzeptbasierte Simulation
Photosynthese: Analyse der Algenpigmente
15
Min
Oberschule
Universität

Photosynthese: Analyse der Algenpigmente

Hilf Roxy herauszufinden, ob eine mysteriöse dunkle Alge in der Lage ist, mit grünem Licht Photosynthese zu betreiben, und miss diesen Prozess mit der Hill-Reaktion.

Lernziele
  • Die Eigenschaften von Licht verstehen und wissen, warum Pigmente farbig sind
  • Eine Hypothese entwickeln und ein Experiment durchführen, um diese zu testen
  • Verstehen, wie man das Redoxpotential der Elektronentransportkette misst
  • Absorptionsspektren interpretieren
Techniken
  • Hill-Reaktion
  • Spektralphotometer
Benedict-Test zum Nachweis von Einfachzucker
15
Min
Oberschule
Universität

Benedict-Test zum Nachweis von Einfachzucker

Hast du dich jemals gefragt, was ein Einfachzucker ist? Erfahre, wie einfache Kohlenhydrate aufgebaut sind und wie du Lebensmittelproben auf Einfachzucker testen kannst.

Lernziele
  • Die Struktur eines einfachen Kohlenhydrats erkennen.
  • Lebensmittelproben auf das Vorhandensein einfacher Kohlenhydrate testen.
  • Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einfachen Kohlenhydraten erkennen
Techniken
  • Benedict-Test
Jod-Test für komplexe Kohlenhydrate
15
Min
Oberschule
Universität

Jod-Test für komplexe Kohlenhydrate

Hast du dich jemals gefragt, was Stärke ist? Entdecke die Struktur komplexer Kohlenhydrate und wie du sie in Lebensmittelproben nachweisen kannst.

Lernziele
  • Die Struktur eines komplexen Kohlenhydrats, wie z. B. Stärke, erkennen.
  • Lebensmittelproben auf das Vorhandensein von komplexen Kohlenhydraten testen.
  • Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen komplexen Kohlenhydraten erkennen
Techniken
  • Jod-Test
Biuret-Test auf Proteine
15
Min
Oberschule
Universität

Biuret-Test auf Proteine

Hast du dich jemals gefragt, was Protein ist? Erfahre, wie Protein aufgebaut ist und wie du es in Lebensmittelproben nachweisen kannst.

Lernziele
  • Die Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen identifizieren und beschreiben, wie sie miteinander in Beziehung stehen.
  • Lebensmittelproben auf das Vorhandensein von Proteinen testen.
Techniken
  • Biuret-Test
Sudan-IV-Test für Lipide
15
Min
Oberschule
Universität

Sudan-IV-Test für Lipide

Hast du dich jemals gefragt, was Fett ist? Entdecke die Struktur von Lipiden und wie du sie in Lebensmittelproben nachweisen kannst.

Lernziele
  • Die Struktur von Triglyceriden und die Merkmale von gesättigten, ungesättigten und Transfetten erkennen.
  • Lebensmittelproben auf das Vorhandensein von Lipiden testen.
  • Die Reaktion benennen, die ungesättigte Fette in gesättigte Fette umwandelt.
Techniken
  • Sudan-IV-Test
Einführung in die Proteinsynthese
15
Min
Oberschule
Universität

Einführung in die Proteinsynthese

Man erforscht die Struktur von Proteinen und lernt den Syntheseprozess innerhalb der Zellen kennen.

Lernziele
  • Den Translationsprozess von der mRNA zur Aminosäure verstehen
  • Den Prozess der Proteinsynthese im Ribosom verstehen
  • Die Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur von Proteinen identifizieren und beschreiben, wie sie miteinander in Beziehung stehen
Techniken
  • Proteinsynthese
Behandlung der chronischen Nierenerkrankung
25
Min
Oberschule
Universität

Behandlung der chronischen Nierenerkrankung

Synthetisiere eine Behandlung für Anämie bei Patient/innen mit chronischer Nierenerkrankung. Untersuche die Proteinsequenz, um die Unterschiede zwischen der Proteinsynthese in Prokaryoten und Eukaryoten zu verstehen.

Lernziele
  • Verstehen, wie das Hormon EPO mit chronischen Nierenerkrankungen zusammenhängt
  • Synthese von Proteinen in E. coli und CHO-Zellen
  • Die Synthese von Proteinen in E. coli und CHO-Zellen vergleichen
  • Massenspektrometrie-Histogramme interpretieren
Techniken
  • Proteinsynthese
  • Massenspektrometrie
MALDI-Test auf Doping
15
Min
Oberschule
Universität

MALDI-Test auf Doping

Arbeite mit einem Anti-Doping-Agenten bei einem Radrennen zusammen. Teste den Urin der Sportler/innen mit Hilfe der Massenspektrometrie auf eine Dopingsubstanz. Kannst du herausfinden, welcher Sportler/in betrogen hat?

Lernziele
  • Die Grundprinzipien der Massenspektrometrie (MALDI-TOF) verstehen
  • Proben für MALDI vorbereiten
  • Massenspektrometrie-Histogramme interpretieren
Techniken
  • Massenspektrometrie
Bakterielle Formen und Bewegung
15
Min
Oberschule
Universität

Bakterielle Formen und Bewegung

Erforsche verschiedene Bakterienformen, indem du eine Probe von Bakterien aus der Antarktis unter dem Mikroskop untersuchst.

Lernziele
  • Die gängigen bakteriellen Zellmorphologien beschreiben und unterscheiden
  • Die Bewegungsmuster, die mit verschiedenen bakteriellen Zellmorphologien verbunden sind, beschreiben
Techniken
  • Mikroskopie
  • Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
Bakterielle Strukturen im Vergleich
15
Min
Oberschule
Universität

Bakterielle Strukturen im Vergleich

Erforsche die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen bakteriellen und eukaryotischen Zellstrukturen. Entdecke, welche strukturellen Merkmale es Bakterien ermöglichen, unter extremen Umweltbedingungen zu überleben.

Lernziele
  • Die allgemeinen bakteriellen Zellstrukturen und ihre Funktion beschreiben
  • Die bakteriellen Organellen mit denen von eukaryotischen Zellen vergleichen
  • Die einzigartigen zellulären Merkmale von Bakterienzellen beschreiben und sie mit dem Überleben der Zellen in Verbindung bringen
Techniken
Western-Blot-Transfer: Vorbereitungen für den Proteinnachweis
35
Min
Oberschule
Universität

Western-Blot-Transfer: Vorbereitungen für den Proteinnachweis

Begleite Dr. One und zwei Kollegen auf ihrer Mission, Krebs zu heilen. Sie verwenden Western Blot, um die Menge des p53-Proteins in Krebszellen und gesunden Kontrollzellen zu vergleichen. Kannst du Dr. One bei dem kniffligen Schritt des Membrantransfers helfen?

Lernziele
  • Einen Transferstapel mit der richtigen Ausrichtung bauen
  • Einen Transferbehälter für den Transfer von Proteinen von einem SDS-PAGE-Gel auf eine Membran einrichten
  • Die Qualität des Proteintransfers mit Hilfe einer entfernbaren Protein-Identifizierungsfärbung beurteilen
Techniken
  • Western Blotting
Aspirin-Synthese: Bekämpfung der Migräne bei Studierenden
22
Min
Oberschule
Universität

Aspirin-Synthese: Bekämpfung der Migräne bei Studierenden

Man verbessert seine synthetischen Fähigkeiten in der organischen Chemie, indem eine Reaktion mit Kristallisation, Filtration, Berechnung der Ausbeute und einer Qualitätsanalyse anhand des Schmelzpunkts behandelt wird: die Synthese von Aspirin.

Lernziele
  • Kurz die am Syntheseverfahren (Veresterung) beteiligten Reaktionen beschreiben
  • Das Kondensatorgerät korrekt zusammenbauen und verwenden
  • Die Saugfiltration (Büchner-Trichter) korrekt aufbauen und durchführen
  • Die prozentuale Ausbeute an Endprodukt bestimmen
  • Die Reinheit mit Hilfe des Schmelzpunktverfahrens beurteilen
Techniken
  • Organische Synthese
  • Berechnung der prozentualen Ausbeute
Erforschung eines Destillationsapparats
12
Min
Oberschule
Universität

Erforschung eines Destillationsapparats

Bereit, tief in den Prozess der Destillation einzutauchen? Man inspiziert ein einfaches Tisch-Destillationssystem und erkundet all seine Teile. Anschließend wird man auf die Probe gestellt, indem die Teile des Destillationsgeräts ihren jeweiligen Funktionen zugeordnet werden müssen?

Lernziele
  • Die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer Destillation verstehen
  • Die wichtigsten Phasenübergänge bei der Destillation erkennen: Verdunsten und Kondensieren
  • Die spezifischen Teile eines einfachen Tisch-Destillationssystems mit ihrer Rolle bei der Destillation in Beziehung setzen
  • Die Anwendungen der Vakuumdestillation beschreiben
  • Die richtige Platzierung des Thermometers für zuverlässige Temperaturmessungen ermitteln
  • Die Bedeutsamkeit des Kühlwassersystems erläutern
  • Den Zusammenhang zwischen dem Aufbau des Kühlwassersystems und dem Thermoschock beschreiben
Techniken
  • Destillation
Zustände der Materie
10
Min
Oberschule
Universität

Zustände der Materie

Man taucht auf molekularer Ebene in das Thema Wasser ein und erfährt mehr über das Verhalten der Moleküle in den drei verschiedenen Aggregatzuständen: fest, flüssig und gasförmig. Die Bindungswechselwirkungen zwischen den Molekülen während der verschiedenen Phasenübergänge werden dafür analysiert.

Lernziele
  • Die Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig im Hinblick auf die Teilcheninteraktion und die Bindungsenergie erklären
  • Die Merkmale einer Phasenübergangsphase beschreiben und erklären
  • Die wichtigsten Phasenübergänge benennen: Sieden, Verdunsten, Gefrieren, Schmelzen und Sublimieren
Techniken
  • Phasenübergänge: Sieden, Schmelzen, Verdunsten, Gefrieren und Sublimieren
Heizkurven und Phasenwechsel: Destillation von Ethanol
15
Min
Oberschule
Universität

Heizkurven und Phasenwechsel: Destillation von Ethanol

Man lernt, wie die Heizkurve von Ethanol und Wasser erstellt und interpretiert wird. Die Daten der Heizkurve mit den aufgezeichneten Beobachtungen der Substanz beim Erhitzen, werden in Beziehung gesetzt und die physikalischen Eigenschaften aus der erstellten Kurve können bestimmt werden.

Lernziele
  • Die Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig im Hinblick auf die Teilcheninteraktion und die Bindungsenergie erklären
  • Die Merkmale einer Phasenübergangsphase beschreiben und erklären
  • Ein Phasendiagramm lesen und jeden Bereich erklären
  • Die Erwärmungskurve eines bestimmten Stoffes interpretieren
  • Den Unterschied zwischen einer Erwärmungskurve und einem Phasendiagramm sowie den Unterschied zwischen spezifischer Wärme und latenter Wärme erklären
Techniken
  • Erwärmungskurven
  • Phasenübergänge
Auftrennung von Gemischen: Verwendung der Destillation zur Konzentration von Ethanol
16
Min
Oberschule
Universität

Auftrennung von Gemischen: Verwendung der Destillation zur Konzentration von Ethanol

Man rettet eine Stadt vor einer Kraftstoffkrise, indem Wissen über die Prinzipien von Materie und Phasenumwandlungen angewendet und eine Ethanol-Destillation durchgeführt wird.

Lernziele
  • Ein Phasendiagramm lesen und jeden Bereich erklären
  • Die Erwärmungskurve eines bestimmten Stoffes interpretieren
  • Den Unterschied zwischen einer Erwärmungskurve und einem Phasendiagramm erläutern
  • Die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer Destillation verstehen
  • Zwischen physikalischen und chemischen Eigenschaften von Materie unterscheiden und Veränderungen von Materie als physikalisch oder chemisch klassifizieren
Techniken
  • Destillation
Stöchiometrie: Die Avogadro-Zahl und molekulare Berechnungen
8
Min
Oberschule
Universität

Stöchiometrie: Die Avogadro-Zahl und molekulare Berechnungen

Wichtige molekulare Parameter werden auf der Grundlage des Avogadroschen Gesetzes definiert und berechne. Man lernt die Beziehung zwischen Masse, Molekulargewicht und Anzahl der Atome oder Moleküle kennen!

Lernziele
  • Die Beziehung zwischen Masse, Molekulargewicht und Anzahl der Atome oder Moleküle erklären
  • Umrechnungs- und Ableitungsberechnungen unter Verwendung wichtiger Parameter für molekulare Größen durchführen
  • Die Avogadro-Konstante definieren und die molare Quantifizierung von Materie beschreiben
Techniken
Stöchiometrie: Gravimetrische Analyse
22
Min
Oberschule
Universität

Stöchiometrie: Gravimetrische Analyse

Eine gravimetrische Analyse wird durchgeführt, um eine unbekannte Chemikalie im Labster-Labor zu identifizieren!

Lernziele
  • Limitierende und überschüssige Reagenzien in einer chemischen Reaktion identifizieren
  • Einen festen Niederschlags aus einem Gemisch durch Saugfiltration abtrennen
  • Den theoretischen, tatsächlichen und prozentualen Reaktionsertrag berechnen
Techniken
  • Gravimetrische Analyse
Eine Einführung in die Qualitative Analyse von Elementen
21
Min
Oberschule
Universität

Eine Einführung in die Qualitative Analyse von Elementen

Dr. One braucht Hilfe, um das Periodensystem rechtzeitig zu vervollständigen! Indem die Eigenschaften der Elemente direkt beobachtet und ihre Flammenfarbe getestet wird, ist es die Aufgabe, herauszufinden, wo einige heruntergefallene Elemente im Periodensystem hingehören.

Lernziele
  • Die Struktur und den Aufbau des Periodensystems beschreiben
  • Einige der Tendenzen bezüglich atomarer Eigenschaften innerhalb der Gruppen und Perioden beschreiben
  • Die Elemente einer Familie auf der Grundlage ihrer Position im Periodensystem klassifizieren
  • Metalle anhand typischer Merkmale von anderen Elementklassen unterscheiden
  • Den Flammenfärbungstest verwenden, um Metalle anhand ihrer Position im Periodensystem zu identifizieren
  • Valenzelektronen und Oxidationsstufe eines Hauptgruppenelements mit seiner Position im Periodensystem in Beziehung setzen
Techniken
  • Qualitative Analyse
  • Flammenfärbungstest
Einführung in die Gruppen des Periodensystems
16
Min
Oberschule
Universität

Einführung in die Gruppen des Periodensystems

Hilf Dr. One, das Periodensystem rechtzeitig fertigzustellen! Durch die direkte Beobachtung der Eigenschaften der Elemente und die Untersuchung von Tendenzen in den atomaren Eigenschaften ist es deine Aufgabe, herauszufinden, wo eine Reihe von fehlenden Elementen hingehört.

Lernziele
  • Die Struktur und den Aufbau des Periodensystems beschreiben
  • Die Elemente einer Familie auf der Grundlage ihrer Position im Periodensystem klassifizieren
  • Die wichtigsten Tendenzen der atomaren Eigenschaften in den Gruppen und Perioden beschreiben
  • Die Ursachen auf atomarer Ebene für die wichtigsten Tendenzen in den Gruppen und Perioden in Bezug auf Atomradien, Ionisierungsenergie und Elektronegativität erklären
Techniken
Pipettieren: Auswahl und Verwendung von Mikropipetten
11
Min
Oberschule
Universität

Pipettieren: Auswahl und Verwendung von Mikropipetten

Hier lernt man den Umgang mit Mikropipetten, einem der wichtigsten Laborgeräte. Die Pipettierfähigkeiten werden bei technischen Experimenten im Mikroskalenbereich unter Beweis gestellt, sobald das Labor zum ersten Mal betreten wird.

Lernziele
  • Erklären, warum im Labor Mikropipetten verwendet werden
  • Die richtige Pipette für eine bestimmte Anwendung wählen
  • Die korrekte Verwendung der beiden Druckpunkte an einem Mikropipettenkolben beschreiben
Techniken
  • Pipettieren
Aufbau von grampositiven und gramnegativen Zellwänden
15
Min
Oberschule
Universität

Aufbau von grampositiven und gramnegativen Zellwänden

Was genau teilt Bakterien in Gram-Gruppen ein? Haben sie spezielle Strichcodes oder winzige Identifikatoren auf ihrer Oberfläche? Finden wir es gemeinsam heraus!

Lernziele
  • Unterscheide zwischen gram-positiven und gram-negativen Zellwänden
  • Die Struktur der bakteriellen Zellhüllen mit den Ergebnissen der Gram-Färbung in Beziehung setzen
Techniken
Gram-Färbung: Probiere dich im Gram-Färbeverfahren aus
10
Min
Oberschule
Universität

Gram-Färbung: Probiere dich im Gram-Färbeverfahren aus

Man macht sich mit den Details des Gram-Färbeverfahrens vertraut, informiert sich über die während des Experiments verwendeten Reagenzien und wiederholt das Protokoll schrittweise, um für die Gram-Färbung in Echtzeit gerüstet zu sein!

Lernziele
  • Erinnere dich an die Schritte eines Gram-Färbeverfahrens
  • Begründe die Methodik und die Reagenzien, die in einem Gram-Färbeverfahren verwendet werden
Techniken
  • Die Gram-Färbetechnik
  • Selbsttest
Gramm-Färbung: Wie Färbung und Gegenfärbung funktionieren
13
Min
Oberschule
Universität

Gramm-Färbung: Wie Färbung und Gegenfärbung funktionieren

Wie wird die Bakterienzelle bei der Gram-Färbung eigentlich gefärbt? Wir erklären, wie die Zelle während des Experiments eine bestimmte Farbe erhält und wie man sie unter dem Mikroskop unterscheiden kann!

Lernziele
  • Die Struktur der bakteriellen Zellhüllen mit den Ergebnissen der Gram-Färbung in Beziehung setzen
  • Differenzierung der grampositiven und gramnegativen Bakterien unter dem Mikroskop
Techniken
  • Die Gram-Färbetechnik
  • Lichtmikroskopie
Verwendung der Gram-Färbung zur Diagnose von Meningitis
29
Min
Oberschule
Universität

Verwendung der Gram-Färbung zur Diagnose von Meningitis

Man führt die Gram-Färbung an einer vom Patienten entnommenen Probe durch und verwendet Mikroskopie, um das Vorhandensein von Bakterien festzustellen und die richtige Antibiotikabehandlung zu bestimmen. Screenreader-Unterstützung aktiviert.

Lernziele
  • Beschreibung der Struktur der grampositiven und gramnegativen Bakterien
  • Die theoretische und technischen Aspekte des Gram-Färbeverfahrens verstehen
  • Die häufigsten Fehler bei der Gram-Färbung kennen
  • Die Ergebnisse eines Gram-Färbeversuchs unter dem Lichtmikroskop kritisch interpretieren
Techniken
  • Vorbereitung bakterieller Abstriche
  • Die Gram-Färbetechnik
  • Lichtmikroskopie
Der Aufbau tierischer Zellen
15
Min
Oberschule
Universität

Der Aufbau tierischer Zellen

Mithilfe des Aufbaus der Struktur und der Auswahl der inneren Organellen der vier grundlegenden Arten von tierischen Zellen, die sich im Maul des Bären befinden, kann festgestellt werden, was der Bär gefressen hat, bevor er starb.

Lernziele
  • Die verschiedenen intrazellulären und extrazellulären Komponenten beschreiben, aus denen eukaryotische Zellen bestehen
Techniken
  • Mikroskopische Analyse
  • Beobachtung der Zellen
Erkundung der menschlichen Keimzellen
13
Min
Oberschule
Universität

Erkundung der menschlichen Keimzellen

Das Labster Fertilitätszentrum braucht Hilfe! Einige der Proben von Spermien und Eizellen sind in unbeschrifteten Röhrchen verwechselt worden, und das Team braucht Unterstützung, um die Sache in Ordnung zu bringen. Während die Proben untersucht wird, erfährt man mehr über den Prozess der Meiose und Mitose.

Lernziele
  • Beschreiben, wie Merkmale vererbt werden
  • Spermien und Eizellen unter dem Mikroskop beobachten
  • Die Phasen und Ergebnisse der Mitose und Meiose vergleichen
Techniken
  • Probenvorbereitung
  • Mikroskopie
Meiose, Mitose und pflanzliche Keimzellen
10
Min
Oberschule
Universität

Meiose, Mitose und pflanzliche Keimzellen

Das Team des Labors untersucht einige ihrer Proben von Lilienantheren und erforscht die Phasen der Meiose. Man lernt die Grundlagen der Meiose und Mitose kennen, indem die beiden Prozesse verglichen werden.

Lernziele
  • Beschreiben, wie Merkmale vererbt werden
  • Mit dem Mikroskop die Phasen der Meiose beobachten und ihre wichtigsten Merkmale verstehen
  • Die Phasen und Ergebnisse der Mitose und Meiose vergleichen
Techniken
  • Probenvorbereitung
  • Mikroskopie
Newtons erstes Gesetz der Bewegung: Ausgeglichene und unausgeglichene Kräfte
17
Min
Oberschule
Universität

Newtons erstes Gesetz der Bewegung: Ausgeglichene und unausgeglichene Kräfte

Reise zurück ins Jahr 1687 und begleite Newton in seinem Atelier. Er braucht deine Hilfe, um sich an sein erstes Bewegungsgesetz zu erinnern und zu verstehen, was es bedeutet, wenn ein Körper in Ruhe oder in gleichmäßiger Bewegung bleibt. Erfahre mit ihm, wann zwei Kräfte auf der Erde und im Weltraum im Gleichgewicht sind.

Lernziele
  • Die Kräfte identifizieren, die auf einen ruhenden und sich gleichmäßig bewegenden Körper wirken
  • Die Gesamtwirkung der auf einen Körper einwirkenden Kräfte erklären, einschließlich der Beobachtung von Geschwindigkeit, Trägheit und Schwerkraft
  • Die Auswirkungen der Erhöhung oder Verringerung einer zuvor ausgeglichenen Kraft auf Beispiele aus der Praxis beziehen
Techniken
  • Kraft
  • Ausgewogene Kräfte
  • Unausgewogene Kräfte
  • Nettokraft
  • Reibungskraft
  • Ruhezustand und gleichförmige Bewegung
  • Normalkraft
  • Gravitationskraft
  • Trägheit
Cerammoniumnitrat-Test: Welche Verbindung enthält Alkohol?
6
Min
Oberschule
Universität

Cerammoniumnitrat-Test: Welche Verbindung enthält Alkohol?

Man entdeckt mit Dr. Ali, wie mit dem Cerammoniumnitrat-Test Alkohole nachweisen werden und findet heraus, welche unserer beiden Proben Alkoholgruppen enthält, indem man den Test selber durchführt!

Lernziele
  • Eine Probe mittels Cerammoniumnitrat-Test auf Alkoholgruppen untersuchen
  • Die Ergebnisse des Cerammoniumnitrat-Tests interpretieren
Techniken
  • Cerammoniumnitrat-Test
Anwendung des Auftriebs: Schwimmfähigkeit
20
Min
Oberschule
Universität

Anwendung des Auftriebs: Schwimmfähigkeit

Man begleitet Dr. One an den See und lernt, was nötig ist, damit ein Gegenstand schwimmt oder sinkt. Finde heraus, wie sich die Dichte einer Flüssigkeit auf den Auftrieb eines Objekts auswirkt und wie viel sich von einem schwimmenden Objekt unter der Wasseroberfläche befindet.

Lernziele
  • Vorhersagen, ob ein Gegenstand in einer Flüssigkeit schwimmt oder sinkt, unter Zuhilfenahme des Konzepts der Auftriebskraft und des Gleichgewichts
  • Den Teil schwimmender Objekte berechnen, der unter Wasser liegt
Techniken
Was sind Wellen?
13
Min
Oberschule
Universität

Was sind Wellen?

Begleite Dr. One bei einer Einführung in das Thema Wellen. Nachdem das Labor beinträchtigt wurde, ist es deine Aufgabe, es zu reparieren, indem du etwas über Wellen, ihre Arten und Parameter lernst. Passe die Amplitude, Frequenz und Wellenlänge der Wellen im Labor an, um deine Aufgabe zu erfüllen.

Lernziele
  • Beispielwellen aus der realen Welt als Longitudinal- oder Transversalwellen sowie als stehende oder fortschreitende Wellen kategorisieren
  • Wellen und Energie begrifflich in Beziehung setzen
  • Wellenparameter wie Amplitude, Wellenlänge, Periode, Frequenz und Wellengeschwindigkeit definieren
Techniken
  • Identifizierung der Wellenparameter
  • Anpassung von Wellen
  • Erzeugung stehender Wellen
Ionenaustauschchromatographie
13
Min
Oberschule
Universität

Ionenaustauschchromatographie

Man lernt die Funktion und die Prinzipien der Ionenaustauschchromatographie kennen und sammelt praktische Erfahrungen, indem du ein Protein reinigst, das an der Parkinson-Krankheit beteiligt ist, um den Zusammenhang zwischen dem Protein und der Krankheit zu untersuchen.

Lernziele
  • Einrichtung der erforderlichen Geräte und Befolgung der allgemeinen Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Flüssigchromatographie
  • Ausführliche Erläuterung des Konzepts der Trennung von Verbindungen durch Größenausschluss
Techniken
  • Ionen-Austausch-Säulenchromatographie
Kohlenstoff-NMR: Was ist die geheimnisvolle Verbindung?
18
Min
Oberschule
Universität

Kohlenstoff-NMR: Was ist die geheimnisvolle Verbindung?

Man hilft Yummy Food Inc., die Schließung der Lebensmittelfabrik zu verhindern! Lerne die Grundsätze der analytischen Methode Kohlenstoff-13-NMR kennen und interpretiere das Spektrum der geheimnisvollen, nicht markierten Verbindung, die in den Lebensmitteln und Getränken verwendet wurde.

Lernziele
  • Erkennen, wann 13C-NMR-Verfahren sinnvoll eingesetzt werden können
  • Beschreibung der Faktoren, die zu chemischen Verschiebungen führen
  • Eine Probe für die 13C-NMR-Analyse vorbereiten
  • Die Resonanzen in 13C-Beispielspektren klassifizieren und mit der Molekularstruktur in Verbindung bringen
Techniken
  • Kohlenstoff-NMR
  • 13-Kohlenstoff-Kernspinresonanz (13C-NMR)
SDS-PAGE
32
Min
Oberschule
Universität

SDS-PAGE

Wir erkunden jeden Schritt der SDS-PAGE, von der Auswahl des Gels und der Probenvorbereitung bis zum Zusammenbau der Kammer und was wirklich passiert, wenn der Strom eingeschaltet wird, um die Proteine ausschließlich nach ihrem Molekulargewicht zu trennen, was uns einen Schritt näher an die Identifizierung des Proteins bringt.

Lernziele
  • Das SDS-PAGE-Gerät zusammenbauen, einschließlich der Bestückung mit Proben und Größenmarkern
  • Auswahl eines geeigneten Gels und der zugehörigen elektrischen Einstellungen für die Auflösung der interessierenden Proteine
  • Die Qualität eines vollständigen SDS-PAGE-Durchlaufs unter Verwendung eines abnehmbaren Proteinfarbstoffs kritisch beurteilen
Techniken
  • Gelelektrophorese
  • SDS-PAGE
Größenausschlusschromatographie: Trennung von Monomeren und Oligomeren
15
Min
Oberschule
Universität

Größenausschlusschromatographie: Trennung von Monomeren und Oligomeren

Durch Verwendung der Größenausschlusschromatographie (SEC), stellt man die Probe eines Proteins her, das bei der Parkinson-Krankheit eine Rolle spielt! Entdecke, wie diese Technik in dem Laborexperimenten nützlich sein kann, und erstelle eine Hypothese über die Elutionszeit von Partikeln unterschiedlicher Größe!

Lernziele
  • Einrichtung der erforderlichen Geräte und Befolgung der allgemeinen Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Flüssigchromatographie
  • Ausführliche Erläuterung des Konzepts der Trennung von Verbindungen durch Größenausschluss
Techniken
  • Beschallung
  • Größenausschluss-Chromatographie
Der Stickstoffkreislauf: Gleichgewicht zwischen Nahrungsmittelbedarf und Umweltbewusstsein
23
Min
Oberschule
Universität

Der Stickstoffkreislauf: Gleichgewicht zwischen Nahrungsmittelbedarf und Umweltbewusstsein

Man beschäftigt sich mit dem Stickstoffkreislauf und hilft einem örtlichen Restaurantbesitzer, die Komplexität einer nachhaltigen Pflanzenproduktion zu verstehen. Die Bewegung von Stickstoff zwischen den einzelnen Phasen des Kreislaufs muss modelliert und ein Gleichgewicht zwischen Lebensmittelproduktion und Umweltauswirkungen hergestellt werden.

Lernziele
  • Modelliere, wie sich Stickstoff zwischen Organismen und Komponenten der physischen Umwelt bewegt
  • Die weiterreichenden Auswirkungen von Veränderungen an einem beliebigen Punkt des Stickstoffkreislaufs erläutern
  • Beispiele für den Einfluss des Menschen auf den Stickstoffkreislauf benennen
Techniken
Die Grundlagen des Wasserkreislaufs
18
Min
Oberschule
Universität

Die Grundlagen des Wasserkreislaufs

Ein Bauunternehmer muss davon abgebracht werden, den Wasserkreislauf zu unterbrechen! Man lernt alles über die verschiedenen hydrologischen Speicher und die Prozesse, die sie miteinander verbinden.

Lernziele
  • Differenzierung der Ozean- und Süßwasserspeicher der Erde und Beschreibung der verschiedenen Formen von Süßwasserspeichern
  • Beschreibung der Zusammenhänge zwischen den Prozessen des Wasserkreislaufs und den hydrologischen Speichern
  • Modelle konstruieren, die zeigen, wie sich menschliche Aktivitäten auf die Versickerung, das Zurückhalten und den Abfluss auswirken können, und die Ergebnisse interpretieren
Techniken
Newtons zweites Bewegungsgesetz: Geschwindigkeit und Beschleunigung
16
Min
Oberschule
Universität

Newtons zweites Bewegungsgesetz: Geschwindigkeit und Beschleunigung

Begib dich auf eine Reise durch Zeit und Raum und hilf Newton, sich an sein zweites Gesetz zu erinnern. Benutze diese physikalisch realistische Simulation, um mit Kräften und Massen zu experimentieren und ihre Auswirkungen auf Beschleunigung und Geschwindigkeit zu beobachten.

Lernziele
  • Gleichungen verwenden und umstellen, um Kraft, Masse und Beschleunigung in Beziehung zu setzen
  • Berechnen, wie sich die Änderung der Stärke ausgeglichener und unausgeglichener Kräfte auf die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Körpers auswirkt
  • Geschwindigkeit anhand eines Distanz-Zeit-Diagramms interpretieren
Techniken
  • Newtons zweites Bewegungsgesetz
  • Beschleunigung
  • Geschwindigkeit
  • Masse
  • Reibung
  • Vektoren
  • Vektorsumme
  • Dynamik
  • Bewegung
  • Kraft
  • Nettokraft
Menschliche Einflüsse auf den Wasserkreislauf
20
Min
Oberschule
Universität

Menschliche Einflüsse auf den Wasserkreislauf

Ein Bauunternehmer will einen Wald in ein Stadtgebiet umwandeln. Tauche in den Wasserkreislauf ein und modelliere, wie sich menschliche Einflüsse auf verschiedene hydrologische Prozesse auswirken können.

Lernziele
  • Differenzierung der Ozean- und Süßwasserspeicher der Erde und Beschreibung der verschiedenen Formen von Süßwasserspeichern
  • Beschreibung der Zusammenhänge zwischen den Prozessen des Wasserkreislaufs und den hydrologischen Speichern
  • Modelle konstruieren, die zeigen, wie sich menschliche Aktivitäten auf die Versickerung, das Zurückhalten und den Abfluss auswirken können, und die Ergebnisse interpretieren
Techniken
  • Die Bedeutung des Wasserkreislaufs
  • Die Länge des Wasserkreislaufs
  • Die Wassermenge der Erde ist endlich
  • Wie menschliche Aktivitäten verschiedene hydrologische Prozesse beeinflussen können
Die Eigenschaften von Wasser
15
Min
Oberschule
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Die Eigenschaften von Wasser

Wasser ist lebensnotwendig, aber wie viel genau weißt du darüber, wie das funktioniert? In dieser Simulation baut man ein Wassermolekül und findet heraus, warum es sich so verhält, wie es sich verhält. Bereit, einen Sprung ins kalte Wasser zu machen?

Lernziele
  • Beschreibung der Natur und der Eigenschaften von Wasser unter Verwendung geeigneter Terminologie
  • Beobachtbare Phänomene des Wassers mit den ihnen zugrunde liegenden molekularen Mechanismen in Beziehung setzen
Techniken
DNA: Aufbau und Funktion
17
Min
Oberschule
Universität

DNA: Aufbau und Funktion

Erforsche die Grundlagen der menschlichen DNA - wo sie sich befindet, wie sie aufgebaut ist und was sie bewirkt - und erkläre es einem verwirrten Leser des Wissenschaftsmagazins.

Lernziele
  • Beschreibung der Organisation und der Bestandteile eines Genoms
  • Visuelle Darstellungen der DNA und der Nukleotidstruktur, einschließlich der Basenpaarungsregeln, erkennen und interpretieren
  • Die DNA-Codierung und die Proteinsynthese allgemein in Beziehung setzen
Techniken
  • Nukleotidzusammensetzung
  • Komplementäre Basenpaarung
  • Genexpression
Kollisionen: Elastische und unelastische Kräfte
15
Min
Oberschule
Universität

Kollisionen: Elastische und unelastische Kräfte

Setze dich mit Dr. One und Isaac Newton an den Billardtisch und lern etwas über Impulserhaltung und elastische und unelastische Stöße.

Lernziele
  • Die Impulsgleichung anwenden, um den Gesamtimpuls vor Kollisionen und die Geschwindigkeit von Objekten nach Kollisionen zu berechnen
  • Die Impulserhaltung experimentell nachweisen
  • Differenzierung zwischen Beispielen für unelastische und elastische Kollisionen
Techniken
  • Kollisionen
  • Momentum
  • Lineares Momentum
  • Impulserhaltung
  • Energie
  • Kinetische Energie
  • Elastischer/unelastischer Aufprall
  • Völlig unelastischer Aufprall
  • Energieeinsparung
Schmelzpunkt-Analyse
15
Min
Oberschule
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Schmelzpunkt-Analyse

Lerne die Techniken und die Anwendung der Schmelzpunktanalyse und der Reinheitsgrafiken von Stoffen kennen. Erkunde die Anwendung der Technik in organischen Synthesen bei der Bestimmung der Reinheit einer festen organischen Verbindung.

Lernziele
  • Eine Probe für die Schmelzpunktanalyse vorbereiten
  • Das Prinzip der Verwendung des Schmelzpunkts als Indikator für die Reinheit eines Stoffes erläutern
  • Die Mechanik von Schmelzpunktmessgeräten und die grundlegenden Prinzipien ihrer Verwendung verstehen
Techniken
  • Schmelzpunkt
  • Schmelzpunktbestimmung
Einführung in die Immunologie: Organe und Zellen des Immunsystems
22
Min
Oberschule
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Einführung in die Immunologie: Organe und Zellen des Immunsystems

Das Immunsystem ist eine komplexe Struktur aus Zellen, Geweben und Organen, die zusammenarbeiten, um unseren Körper vor Infektionen zu schützen. Erforsche die komplexen Strukturen und Funktionen dieser Organe und Zellen, die uns jeden Tag vor verschiedenen Krankheitserregern schützen!

Lernziele
  • Identifizierung der Hauptorgane des Immunsystems
  • Immunzellarten anhand ihrer Rolle bei Reaktionen klassifizieren
  • Die Bedeutung der klonalen Selektion von Lymphozyten und der Deletionsprozesse erklären
Techniken
Immunologie: Immuntest zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern
17
Min
Oberschule
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Immunologie: Immuntest zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern

Je nach Exposition einer Person gegenüber einem Erreger werden unterschiedliche Muster der Antikörperproduktion beobachtet. Mit Hilfe von Immuntests, die IgG und IgM im Blutserum nachweisen, kann der Impf- und Infektionsstatus in einer SARS-CoV-2-exponierten Gemeinschaft ermittelt werden.

Lernziele
  • Das Konzepts der diagnostischen Serologie erläutern
  • Proben dem IgG- und IgM-Nachweis-Immunoassay unterziehen
  • Daten zum Antikörpernachweis aus Proben mit dem potenziellen Expositions- und Infektionsstatus in Beziehung setzen
Techniken
  • Enzymgekoppelter Immunoassay
Krebs: Auswirkungen von BRCA-Mutationen
20
Min
Oberschule
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Krebs: Auswirkungen von BRCA-Mutationen

Man untersucht die Grundsätze der Krebsentstehung und der krebsbedingten Genmutationen, um das Risiko der Brustkrebsentstehung bei einer Patientin mit einer Krebserkrankung in der Familie zu beurteilen.

Lernziele
  • BRCA1- und BRCA2-Mutationen mit den genetischen Ereignissen in Verbindung bringen, die zur Krebsentwicklung führen
  • Beschreibung der Rolle von Onkogenen und Tumorsuppressorproteinen bei Krebs
Techniken
Genverknüpfung und Stammbaumanalyse
15
Min
Oberschule
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Genverknüpfung und Stammbaumanalyse

Man versetzt sich in die Lage eines genetischen Beraters und findet heraus, ob die Tochter einer Brustkrebspatientin ein erhöhtes Risiko hat, selbst an Brustkrebs zu erkranken. Ihr muss geholfen werden, indem ein Stammbaum erstellt und das defekte Gen mit Hilfe einer Kopplungsanalyse gefunden wird.

Lernziele
  • Einen Stammbaum unter Verwendung von Daten aus der Polymerase-Kettenreaktion erstellen
  • Den Zusammenhang zwischen spezifischen genetischen Mutationen und dem Krebsrisiko interpretieren
Techniken
  • Stammbaum-/Kopplungsanalyse
  • Stammbäume
Einführung in den radioaktiven Zerfall
25
Min
Oberschule
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Einführung in den radioaktiven Zerfall

Ein Meteor ist auf die Erde gestürzt! Untersuche die Absturzstelle mit einem Geigerzähler und bringe eine radioaktive Probe zurück ins Labor. Lerne alles über Zerfallstypen, Zerfallsreihen und Halbwertszeiten. Hilf Dr. One und Marie Curie herauszufinden, was in dem Gestein ist.

Lernziele
  • Verschiedene Arten von radioaktivem Zerfall vergleichen und die entsprechenden Zerfallsgleichungen mit Hilfe der Nuklidschreibweise ausgleichen
  • Die Halbwertszeit eines Radioisotops berechnen
  • Das Konzept einer radioaktiven Zerfallsreihe erforschen
Techniken
Die Keplerschen Gesetze: Erforsche die Orbits anderer Welten
16
Min
Oberschule
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Die Keplerschen Gesetze: Erforsche die Orbits anderer Welten

Reise durch den interstellaren Raum und lerne die Keplerschen Gesetze bei der Erkundung eines fremden Planetensystems kennen.

Lernziele
  • Die Keplerschen Gesetze auf die allgemeinen Bewegungen von Objekten auf einer Umlaufbahn beziehen
  • Beschreibung der Geschwindigkeitsänderungen eines Planeten auf seiner elliptischen Umlaufbahn
  • Verwende das dritte Keplersche Gesetz, um einen Zusammenhang zwischen der Umlaufzeit und der Länge der Hauptachse einer Umlaufbahn herzustellen, und prognostiziere die Umlaufzeit einer Umlaufbahn anhand ihrer Hauptachse
Techniken
(Englische Version) Chemische Nomenklatur: Die Rolle der anorganischen Verbindungen für das Leben!
30
Min
Oberschule
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(Englische Version) Chemische Nomenklatur: Die Rolle der anorganischen Verbindungen für das Leben!

Man wird für einen Tag zum Alchemisten und beschwört anorganische Verbindungen herauf, um deren Anwendungen kennenzulernen. Können alle 16 Transmutationsstrukturen freigeschaltet werden?

Lernziele
  • Umrechnung der Namen und Formeln von einatomigen Kationen und Anionen
  • Die Namen und Formeln einfacher ionischer und kovalenter anorganischer Verbindungen ineinander umwandeln
  • Die Namen und Formeln der Oxyanionen ineinander umwandeln
Techniken
Der Fehling-Test: Welche Lebensmittelproben enthalten reduzierende Zucker?
15
Min
Oberschule
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Der Fehling-Test: Welche Lebensmittelproben enthalten reduzierende Zucker?

Man lernt, wie der Fehling-Test für reduzierende Zucker an einer Vielzahl von Lebensmittelproben durchgeführt wird. Sage voraus, welche Proben reduzierende Zucker enthalten und finde heraus, wie die Vorhersagen mit den Ergebnissen übereinstimmen!

Lernziele
  • Eine Lebensmittelprobe per Fehlingprobe auf reduzierende Zucker testen
  • Kurz den Reaktionsmechanismus, der den Nachweis von reduzierenden Zuckern ermöglicht, beschreiben
  • Die Ergebnisse der Fehlingprobe interpretieren
Techniken
  • Fehlingprobe
  • Reduzierende Zucker
  • Positiv- und Negativontrolle
Benedict-Test bei Lebensmittelmolekülen
17
Min
Oberschule
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Benedict-Test bei Lebensmittelmolekülen

Erlerne, wie man den Benedict-Test für reduzierende Zucker an einer Vielzahl von Lebensmittelproben durchführt. Sage voraus, welche Proben reduzierende Zucker enthalten und finde heraus, ob die Vorhersagen mit den Ergebnissen übereinstimmen!

Lernziele
  • Eine Lebensmittelprobe per Benedict-Test auf reduzierende Zucker testen
  • Kurz den Reaktionsmechanismus, der den Nachweis von reduzierenden Zuckern ermöglicht
  • Die Ergebnisse des Benedict-Tests interpretieren
Techniken
  • Reduzierende Zucker
  • Positiv- und Negativontrolle
  • Benedict-Test
Tollen's Test: Welche Lebensmittelproben enthalten reduzierende Zucker?
21
Min
Oberschule
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Tollen's Test: Welche Lebensmittelproben enthalten reduzierende Zucker?

Man lernt, wie man den Tollen-Test für reduzierende Zucker an einer Vielzahl von Lebensmittelproben durchführt. Sage voraus, welche Proben reduzierende Zucker enthalten, und finde heraus, ob die Vorhersagen mit den Ergebnissen übereinstimmen!

Lernziele
  • Bearbeite eine Lebensmittelprobe im Tollensprobe für reduzierende Zucker
  • Kurz den Reaktionsmechanismus, der den Nachweis von reduzierenden Zuckern ermöglicht, beschreiben
  • Interpretiere die Ergebnisse der Tollenprobe
Techniken
  • Tollensprobe
  • Reduzierende Zucker
  • Positiv- und Negativontrolle
Mikroanatomie eines Neurons
22
Min
Oberschule
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Mikroanatomie eines Neurons

Tritt ein in das Anatomie- und Physiologielabor von Labster, um etwas über die grundlegenden Bestandteile deines Nervensystems zu erfahren: die Neuronen! Du erfährst etwas über die Struktur, die Klassifizierung und die speziellen Funktionen der Neuronen sowie über ihre Kommunikationsweise durch Synapsen.

Lernziele
  • Die Mikroanatomie und die Aufgaben der drei funktionellen Neuronentypen vergleichen
  • Die Rolle der chemischen und elektrischen Synapsen bei der Neurotransmission zusammenfassen
Techniken
Azofarbstofftest für Amine
10
Min
Oberschule
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Azofarbstofftest für Amine

Unser Labor ist vor kurzem umgezogen und einige Chemikalienetiketten wurden während des Umzugs beschädigt. Hilf uns, unsere Kiste mit Aminen neu zu organisieren, indem du den Azofarbstofftest durchführst. Bestimme anhand der Ergebnisse, ob das unbekannte Amin ein primäres aromatisches Amin ist oder nicht.

Lernziele
  • Identifiziere die chemischen Reagenzien und Geräte, die beim Azofarbstofftest verwendet werden
  • Wiederhole die einzelnen Schritte des Azofarbstofftests in der richtigen Reihenfolge
  • Interpretiere die Ergebnisse des Azofarbstofftests
Techniken
  • Azofarbstofftest für primäre aromatische Amine
  • Synthese eines Azofarbstoffs
Bromtest für ungesättigte Bindungen
10
Min
Oberschule
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Bromtest für ungesättigte Bindungen

Man hilft Chemieingenieuren, indem man die richtigen Chemikalien für ihre Reaktionen zu verwendet. Entdecke die Reaktionen von Brom und ungesättigten Bindungen und wende diese mit dem Bromtest an.

Lernziele
  • Identifiziere, wann der Bromtest durchgeführt wird und welche Chemikalien dabei eingesetzt werden
  • Lerne, wie das Experiment durchgeführt wird und wie positive und negative Ergebnisse aussehen
  • Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen, die bei diesem Test zu beachten sind
Techniken
  • Tests auf funktionelle Gruppen
  • Sicherheit im Labor
Massenspektrometrie
20
Min
Oberschule
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Massenspektrometrie

Tauche in ein VR-Labor und entdecke alle Geheimnisse der Massenspektrometrie: vom Aufbau des Instruments bis zur Interpretation der verschiedenen Spektren wird dir kein Fragmentierungsmuster verborgen bleiben.

Lernziele
  • Eine Probe für die Massenspektrometrie-Analyse vorbereiten
  • Interpretiere und Verstehe ein Spektrum anhand des Fragmentierungsmusters
  • Verstehe die Theorie und den Aufbau eines Massenspektrometers
Techniken
  • Massenspektrometrie
  • Matrixunterstützte Laser-Desorptions-Ionisierung (MALDI)
  • Fragmentierung
  • Flugzeit (Time of Flight, TOF)
Zwischenmolekulare Kräfte
28
Min
Oberschule
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Zwischenmolekulare Kräfte

Oh nein, alle intermolekularen Kräfte sind ausgeschaltet worden! Jetzt musst du mit Dr. One zusammenarbeiten, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Kannst du die Welt in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen, indem du alle intermolekularen Kräfte wiederentdeckst?

Lernziele
  • Beschreibe, wie Dispersionskräfte, dipolare Kräfte und Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Molekülen entstehen
  • Molekularer Motive und Merkmale, die zur Induktion intermolekularer Kräfte beitragen können, identifizieren
  • Die Arten von zwischenmolekularen Kräften zwischen verschiedenen Molekülen vorhersagen
Techniken
Elektrolyse
18
Min
Oberschule
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Elektrolyse

Experimentiere mit elektrolytischen Zellen in einem Labor auf dem Mars! Baue verschiedene elektrolytische Zellen zusammen, um Wasserstoff als Treibstoff für deinen Marsrover herzustellen, und verpasse Dr. One eine neue Goldschicht.

Lernziele
  • Eine Elektrolysezelle zusammenbauen und die Funktion der einzelnen Komponenten beschreiben
  • Identifizierung der Reaktionen, die an der Anode und Kathode von Elektrolysezellen stattfinden
  • Beschreibung des industriellen Nutzens von elektrolytischen Verfahren
Techniken
  • Elektrolyse
Die Erdatmosphäre
15
Min
Oberschule
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Die Erdatmosphäre

Begib dich mit Dr. One in ein Raumschiff und erforsche die Geschichte der Erde. Informiere dich über die wichtigsten Ereignisse, die zu dramatischen Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre geführt haben, und erforsche die Theorien und Beweise, die sie belegen.

Lernziele
  • Die Theorien über die anfängliche Zusammensetzung der Erdatmosphäre und ihre Entstehung allgemein bewerten
  • Die allgemeine Stabilität der atmosphärischen Zusammensetzung und deren Veränderung im Laufe der geologischen Zeit erkennen und erklären
  • Detaillierte Beschreibung der derzeitigen Zusammensetzung der Erdatmosphäre und warum diese für das moderne Leben wichtig ist
Techniken
  • Atmosphärische Zusammensetzung
  • Auswirkungen von Veränderungen in der Atmosphäre
  • Kohlendioxid-Niederschlag
  • Sauerstoffanreicherung
  • Kritische Bewertung von Theorien und Beweisen
  • Bereichsdiagramme
Phthalein-Farbstofftest für Phenole
Min
Oberschule
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Phthalein-Farbstofftest für Phenole

Entdecke den Regenbogen im Inneren des Phenolphthaleins und wie du seine Farben durch Veränderung des pH-Werts freisetzen kannst. Tauche tief in die molekulare Ebene ein, um zu erfahren, warum Chemikalien die Farbe haben, die sie haben, und wende diese Erkenntnisse beim Phthalein-Farbstofftest für Phenole an.

Lernziele
  • Identifiziere die Reagenzien für den Test
  • Begründe die Umgebungen für die Reaktionen (sauer/erhitzt)
  • Erinnere dich an die Schritte zur sicheren Durchführung des Phthalein-Farbstofftests
  • Unterschiede zwischen positiven und negativen Ergebnissen
  • Entdecke die Beziehung zwischen Farbe und pH-Wert bei Phenolphthalein
Techniken
  • Die Wissenschaft der Farben
  • Chemische Prüfungen der Funktionsgruppe
Neutronenstreuung: Untersuchung des Braggschen Gesetzes
32
Min
Oberschule
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Neutronenstreuung: Untersuchung des Braggschen Gesetzes

Wissenschaftler in Grönland brauchen deine Hilfe! Du musst herausfinden, welche Auswirkungen niedrige Temperaturen auf wissenschaftliche Geräte in einer Forschungseinrichtung haben. Untersuche die Atomschichtstrukturen in einer Batterie und nutze die Neutronenstreuung, um das Rätsel zu lösen!

Lernziele
  • Die grundlegenden Komponenten einer wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterie unterscheiden
  • Erkennen, in welchen Fällen Neutronen als Sonde in der Materialwissenschaft gegenüber Röntgenstrahlen bevorzugt werden können
  • Die auf Neutronentransmission basierende Bildgebung und ihre Vorteile für die Materialwissenschaft verstehen
  • Anhand einer Probe die verschiedenen Formen der Neutronenwechselwirkung und die entsprechenden Neutronenquerschnitte unterscheiden
  • Den Atomgitterabstand in einer Pulverprobe mit dem Neutronenstreuwinkel mithilfe der Bragg-Gleichung in Beziehung setzen
Techniken
  • Neutronenstreuung
  • Neutronenradiographie (Bildgebung)
Quasi-elastische Neutronenstreuung
30
Min
Oberschule
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Quasi-elastische Neutronenstreuung

Man führt quasi-elastische Neutronenstreuungsexperimente in einer Forschungseinrichtung durch und hilft einer Gruppe von Wissenschaftlern in der Arktis. Beobachte die Struktur der Atomschichten im Inneren einer Batterie und sieh, wie sich einige Atome beim Entladen bewegen.

Lernziele
  • Die grundlegenden Komponenten einer wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterie unterscheiden
  • Erkennen, in welchen Fällen Neutronen als Sonde in der Materialwissenschaft gegenüber Röntgenstrahlen bevorzugt werden können
  • Verstehen, wie und warum Neutronen in einer großen Materialforschungsanlage produziert, in der Wellenlänge abgeschwächt, transportiert und nachgewiesen werden
  • Die auf Neutronentransmission basierende Bildgebung und ihre Vorteile für die Materialwissenschaft verstehen
  • Anhand einer Probe die verschiedenen Formen der Neutronenwechselwirkung und die entsprechenden Neutronenquerschnitte unterscheiden
  • Erklären, wie langsame Molekularbewegungen in einer Probe durch quasi-elastische Neutronenstreuung gemessen werden können
Techniken
  • Neutronenradiographie (Bildgebung)
  • Quasielastische Neutronenstreuung (QENS)
Absorption im Dünn- und Dickdarm: Der Weg vom Magen in den Blutkreislauf
22
Min
Oberschule
Universität

Absorption im Dünn- und Dickdarm: Der Weg vom Magen in den Blutkreislauf

In dieser Simulation begibt man sich in das Labor für Anatomie und Physiologie, um zu erfahren, wie wichtig unser Darm für das menschliche Leben ist. Man untersucht, was passiert, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, und erfährt, warum man unbedingt sein Gemüse essen sollte!

Lernziele
  • Vergleiche die Wandbeschaffenheit von Dünn- und Dickdarm und setze diese in Beziehung zu ihrer Funktion
  • Untersuche die Funktion der Zotten in der Dünndarmschleimhaut
  • Gib die Auswirkungen der Resorptionsstörung im Dünn- und Dickdarm an
Techniken
Lackmustest für Carboxylsäuren
11
Min
Oberschule
Universität

Lackmustest für Carboxylsäuren

Der Lackmustest wird mit sechs in der Natur vorkommenden organischen Verbindungen durchgeführt. Anschließend werden die Ergebnisse interpretiert, um festzustellen, welche organischen Verbindungen Carbonsäuren sind.

Lernziele
  • Identifizierung der beim Lackmustest verwendeten chemischen Reagenzien und Geräte
  • Erinnere dich an die Vorgehensweise beim Lackmus-Test
  • Interpretiere die Ergebnisse des Lackmustests, um die Carbonsäuren zu identifizieren
Techniken
  • Lackmustest
Der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel: Erschaffe ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Emissionen und einer wachsenden Bevölkerung
19
Min
Oberschule
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Der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel: Erschaffe ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Emissionen und einer wachsenden Bevölkerung

Untersuche anhand eines Klimamodells die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels auf Mensch und Umwelt. Warum drängen Wissenschaftler darauf, die weltweiten Emissionen zu verringern? Was wird passieren, wenn wir es nicht tun? Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen!

Lernziele
  • Erkläre, was unter anthropogenem Klimawandel zu verstehen ist
  • Identifiziere die wichtigsten menschlichen Aktivitäten, die zum Klimawandel beitragen
  • Beschreibung der Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die Umwelt, die Menschen und ihre Lebensgrundlagen
Techniken
  • Klimamodellierung
  • Treibhauseffekt
  • Der Klimawandel
Die allgemeine Funktion des Nervensystems: Lass dein Gehirn über sich selbst lernen
38
Min
Oberschule
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Die allgemeine Funktion des Nervensystems: Lass dein Gehirn über sich selbst lernen

In Labsters Anatomie- und Physiologielabor kann man die Strukturen und Funktionen des zentralen und peripheren Nervensystems erforschen. Hier erfährt man mehr über die grundlegenden Zellen und Neuronen des Nervensystems und wie sie über Synapsen miteinander kommunizieren.

Lernziele
  • Den Aufbau und die Funktion des zentralen und des peripheren Nervensystems vergleichen
  • Die Mikroanatomie und die Aufgaben der drei funktionellen Neuronentypen vergleichen
  • Die Rolle der chemischen und elektrischen Synapsen bei der Neurotransmission zusammenfassen
Techniken
Newtons Gravitationsgesetz: Die mathematische Beschreibung der Gravitationskraft
22
Min
Oberschule
Universität

Newtons Gravitationsgesetz: Die mathematische Beschreibung der Gravitationskraft

Begib dich zu Newton in seinen Garten und erforsche mit einem Raumschiff die Schwerkraft im Weltraum. Lerne die Bedeutung der einzelnen Terme der Gleichung des universellen Gravitationsgesetzes kennen und benutze sie, um die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern vorherzusagen.

Lernziele
  • Identifiziere die Komponenten der Gravitationskraft
  • Erkläre, wie die Gravitationskraft mit der Masse zweier Objekte und dem Abstand zwischen ihnen zusammenhängt
  • Berechne mit der Gravitationsformel die Anziehungskraft zwischen zwei weit entfernten Objekten
Techniken
  • Gleichung der Gravitationskraft
  • Terme einer Gleichung
  • Direkte und inverse Proportionalität
  • Gravitationskonstante
Aufreinigungs- und Trennverfahren
19
Min
Oberschule
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Aufreinigungs- und Trennverfahren

Man bestimmt bei einem komplexen Gemisch für jede Verbindung, aus der es besteht, eine einzigartige Eigenschaft und entwickelt anhand der individuellen Eigenschaften ein experimentelles Verfahren zur Trennung der einzelnen Verbindungen und führt es durch.

Lernziele
  • Bestimme die beste Methode zur Rückgewinnung einzelner Stoffe aus einem Gemisch
  • Ordne die Trennverfahren den molekularen Eigenschaften zu, anhand derer sie unterschieden werden können
Techniken
  • Filtrierung
  • Einfache Destillation
  • Lösungsmittel-Extraktion
  • Größenausschluss-Chromatographie
  • Elektrolyse
  • Elektrolytische Raffination
  • Umkristallisation
  • Zonenverfeinerung
  • Verschiebung
  • Niederschlag
Ein Überblick über das weibliche Geschlechtsorgan
28
Min
Oberschule
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Ein Überblick über das weibliche Geschlechtsorgan

Im Labor für Anatomie und Physiologie von Labster erfährt man mehr über die weibliche Anatomie und die Struktur, Funktion und Physiologie des weiblichen Geschlechtsapparats.

Lernziele
  • Unterscheide zwischen dem primären Geschlechtsorgan und den akzessorischen Geschlechtsorganen
  • Ordne das weibliche Fortpflanzungssystem vom Ort des Eisprungs über den Ort der Einpflanzung bis hin zum Geburtskanal
  • Demonstriere Kenntnissen über die Regionen der Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter und Scheide
Techniken
Hautschichten und Organanatomie: Begleite eine Hautzelle auf ihrer Reise!
22
Min
Oberschule
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Hautschichten und Organanatomie: Begleite eine Hautzelle auf ihrer Reise!

Begleite unsere Wissenschaftler im Labor für Anatomie und Physiologie auf eine spannende Reise durch die menschlichen Hautschichten! Entdecke die unglaubliche Differenzierungskraft deiner Hautzellen und finde heraus, wie Haare gleichzeitig dekorativ und schützend wirken.

Lernziele
  • Identifiziere die Zelltypen und Schichten der Epidermis
  • Beschreibe die terminale Differenzierung von Keratinozyten und setze diese mit der Bildung von Hautschichten in Beziehung
  • Ordne die strukturellen Komponenten der Dermis ihrer Funktion zu
Techniken
Einleitung in das männliche Fortpflanzungssystem: Einblicke in das Leitungssystem!
27
Min
Oberschule
Universität

Einleitung in das männliche Fortpflanzungssystem: Einblicke in das Leitungssystem!

Erforsche und beschrifte ein interaktives und detailgetreues 3D-Modell des männlichen Fortpflanzungssystems. Entdecke das Innere des männlichen Fortpflanzungstrakts und lerne dabei die Lage der Samenleiter und die Funktionen der Drüsen kennen.

Lernziele
  • Unterscheide zwischen dem primären Geschlechtsorgan und den akzessorischen Geschlechtsorganen
  • Beschreibung der Funktion der Drüsen des männlichen Fortpflanzungssystems
  • Identifiziere die anatomische Lage der Keimdrüsen, Drüsen und des Gangsystems
Techniken
Die Grundsätze der molekularen Resonanz
Min
Oberschule
Universität

Die Grundsätze der molekularen Resonanz

Entdecke die theoretischen Grundlagen eines der wichtigsten Phänomene der organischen Chemie, die molekulare Resonanz. Beobachte, wie sich die Elektronen eines Moleküls in der Struktur verlagern können, und übertrage die molekulare Resonanz auf Systeme mit konjugierten Doppelbindungen.

Lernziele
  • Definiere, was ein konjugiertes System ist und identifiziere Atome, die Teil eines konjugierten Systems sind
  • Erkläre anhand von Beispielen, warum die Ladungsverschiebung Moleküle stabilisiert
  • Nenne Beispiele für molekulare Motive, die eine Delokalisierung von Elektronen bewirken können
Techniken
  • Molekulare Resonanz
Infrarotspektroskopie
18
Min
Oberschule
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Infrarotspektroskopie

Entdecke die Geheimnisse der Infrarotspektroskopie in einem virtuellen Labor. Von der Einführung in die verschiedenen Schwingungsmoden bis hin zur Interpretation von realen Spektren wird die Beherrschung dieser Technik zum Kinderspiel.

Lernziele
  • Beschreibe die IR-Theorie und gehe auf die qualitativen Veränderungen des dipolaren Impulses bei Schwingungen ein
  • Interpretiere das IR-Spektrum einfacher organischer Moleküle (z. B. 1-Butanol)
  • Analysiere die drei grundlegenden Komponenten eines Infrarotspektrometers: Strahlungsquelle, Monochromator und Detektor
Techniken
  • Infrarotspektroskopie
  • Michelson-Interferometer
  • Symmetrische und asymmetrische Schwingungen
  • Streckung und Biegung
Fraktionierte Destillation: Auftrennung eines Flüssigkeitsgemisches in seine Fraktionen
22
Min
Oberschule
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Fraktionierte Destillation: Auftrennung eines Flüssigkeitsgemisches in seine Fraktionen

Finde heraus, wie man ein Flüssigkeitsgemisch durch fraktionierte Destillation in seine reinen Bestandteile trennt. Lerne zusammen mit unserer Laborassistenz Dr. One, wie man eine Fraktionierungssäule benutzt und eine erfolgreiche Destillation durchführt!

Lernziele
  • Erkläre die Grundsätze und das Verfahren zur Trennung von Kohlenwasserstoffgemischen durch fraktionierte Destillation
  • Verwende die Lever-Regel, um geeignete Verfahrensparameter für die Trennung eines gegebenen Gemisches zu bestimmen
  • Verwende geeignete Geräte zur Durchführung einer fraktionierten Destillation
Techniken
  • Destillation
  • Fraktionierte Destillation
Identifizierung einer organischen Verbindung durch Spektroskopie: Wie schnell kannst du entkommen?
22
Min
Oberschule
Universität

Identifizierung einer organischen Verbindung durch Spektroskopie: Wie schnell kannst du entkommen?

Stelle dich der Herausforderung, die Spektren von vier wichtigen analytischen Techniken zu analysieren: Massenspektrometrie, Infrarotspektroskopie, Protonen-NMR und Kohlenstoff-NMR, um die Struktur einer unbekannten organischen Verbindung zu bestimmen.

Lernziele
  • Finde heraus, welche chemischen Informationen du mit den einzelnen Verfahren gewinnen kannst
  • Anwendung der Theorie (Protonen-NMR, Kohlenstoff-NMR, Infrarot- und Massenspektrometrie) zur methodischen Analyse von Spektraldaten, um die chemischen Merkmale einer unbekannten Verbindung zu ermitteln
  • Einsatz von kritischem Denken, um die richtige Struktur aus den vorgegebenen Optionen zu identifizieren
Techniken
  • Infrarotspektroskopie
  • Massenspektrometrie
  • Kohlenstoff-NMR
  • Protonen-NMR
Physikalische und chemische Eigenschaften: Flüchte aus dem Labor!
18
Min
Oberschule
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Physikalische und chemische Eigenschaften: Flüchte aus dem Labor!

Beginne deine chemische Abenteuerreise! Entdecke und klassifiziere physikalische und chemische Eigenschaften, um der trostlosen Umgebung zu entkommen, in der du gestrandet bist. Finde heraus, welche Metalle säurefest sind, bevor du herausfindest, ob du es bist!

Lernziele
  • Definiere, was eine physikalische und chemische Eigenschaft ist
  • Beispiele für physikalische und chemische Eigenschaften nennen und wiederholen
  • Klassifizierung verschiedener Eigenschaften als physikalisch oder chemisch
Techniken
  • Physikalische und chemische Eigenschaften
  • Korrelation und Kausalität
Skelettmuskelbewegung: Erstelle dein eigenes Muskelsystem
22
Min
Oberschule
Universität

Skelettmuskelbewegung: Erstelle dein eigenes Muskelsystem

Führe die Entdeckung des Skelettmuskelsystems an, um ein Unternehmen bei der Entwicklung einer neuen Trainings-App zu unterstützen. Untersuche die Bewegung und die funktionellen Gruppen der Muskeln, um ein besseres und maßgeschneidertes Trainingserlebnis zu schaffen!

Lernziele
  • Beschreibe die allgemeine Anatomie und die Funktionen der Skelettmuskeln
  • Beziehe die Verankerung von Skelettmuskeln auf ihre Aktivität und Bewegung
  • Erläutere, wie die Muskeln in funktionellen Gruppen angeordnet sind, um eine Bewegung auszuführen
Techniken
Die Ausbreitung von Schall
27
Min
Oberschule
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Die Ausbreitung von Schall

Fahre mit dem Schrumpfschiff, um eine sich ausbreitende Schallwelle aus der Nähe zu sehen und lerne dabei etwas über die Erzeugung, Ausbreitung und Detektion von Schall. Experimentiere mit den Eigenschaften einer Schallwelle und nutze dein neu erworbenes Wissen, um einem Rockstar beim Stimmen seiner Gitarre zu helfen!

Lernziele
  • Stelle fest, dass Schall eine Welle ist und seine Erzeugung, Ausbreitung und Erkennung mit Schwingungen und Druckveränderungen in Verbindung gebracht werden kann
  • Beschreibe, wie die Geschwindigkeit einer Schallwelle von dem Medium abhängt, durch das sie sich ausbreitet, und verwende v=f𝜆, um die Änderung der Wellenlänge beim Übergang von einem Medium in ein anderes vorherzusagen
  • Beziehe Tonhöhe und Lautstärke auf Frequenz und Amplitude, indem du die grafische Darstellung einer Schallwelle verwendest
Techniken
  • Schall als Welle
  • Erzeugung von Schall durch vibrierende Gegenstände
  • Ausbreitung von Schall durch verschiedene Medien und wie sich dies auf die Geschwindigkeit/Wellenlänge auswirkt
  • Wahrnehmung von Schall durch das Ohr
  • Tonhöhe und Lautstärke des Schalls
Zeitliche Dimensionen des Wandels: Natürliche Faktoren des Klimawandels
29
Min
Oberschule
Universität

Zeitliche Dimensionen des Wandels: Natürliche Faktoren des Klimawandels

Begleite Dr. One in einem Raumschiff und erforsche die Ursachen natürlicher Klimaschwankungen in der Vergangenheit der Erde. Erfahre mehr über die natürlichen Faktoren, die das Klima auf der Erde verändern können, und analysiere die Zeitskalen und die geografische Ausdehnung ihrer Auswirkungen.

Lernziele
  • Stelle einen Zusammenhang zwischen astronomischen, geologischen und biologischen Faktoren und dem Klimawandel in der Erdgeschichte her
  • Differenzierung der klimawirksamen Faktoren nach Dauer und Ausmaß ihrer Wirkung
Techniken
Messungen und Messunsicherheit
12
Min
Oberschule
Universität

Messungen und Messunsicherheit

Gehe wissenschaftlich an die klassische Aufgabe heran, zu erraten, wie viele Bonbons in einem Glas sind. Anstatt zufällig zu raten, nutzt du einen guten Versuchsplan, um die richtigen Messinstrumente auszuwählen, den Ansatz kontinuierlich zu verfeinern und die Ungewissheit der Daten zu berücksichtigen.

Lernziele
  • Differenzierung zwischen Instrumenten, die eine Anzeige und eine Messung liefern
  • Auswahl eines Messgeräts mit geeigneter Auflösung zur Durchführung einer Messung
  • Optimiere eine experimentelle Methodik, um damit verbundene Unsicherheiten zu verringern
Techniken
  • Messungen und Messwerte
  • Kalibrierung der Geräte
  • Berechnungen der Messunsicherheit
Triebkräfte der Plattentektonik: Nachbildung der Konvektionsströme der Erde
24
Min
Oberschule
Universität

Triebkräfte der Plattentektonik: Nachbildung der Konvektionsströme der Erde

Tektonische Platten bewegen sich jedes Jahr um zwei bis drei Zentimeter, aber warum? Und wie? Erzeuge Konvektionsströme in verschiedenen Materialien, um zu verstehen, was die Plattenbewegung verursacht und warum sie so langsam ist.

Lernziele
  • Beschreibung des Prozesses der Konvektion
  • Setze die innere Wärmequelle der Erde mit der Bewegung der Platten in Verbindung
  • Identifiziere die Plattentektonik als Ausdruck der Konvektionsströme an der Oberfläche des Erdmantels
Techniken
  • Laborexperiment zum Thema Konvektion
  • Temperaturabhängige Dichte von Materialien
  • Konvektionsströme
  • Quellen der Erdwärme
  • Chemische und physikalische Eigenschaften der Erdschichten
Plattentektonik: Abgrenzungen und Merkmale der Erdkruste
24
Min
Oberschule
Universität

Plattentektonik: Abgrenzungen und Merkmale der Erdkruste

Erkunde reale, symbolträchtige Landformen, die durch verschiedene Grenzen zwischen tektonischen Platten entstanden sind. Bestimme, ob eine Plattengrenze konvergent, divergent oder transformiert ist, und lerne, wie kontinentale und ozeanische Kruste die Art der entstandenen Landform beeinflussen kann.

Lernziele
  • Beschreibung der drei verschiedenen Arten von Plattengrenzen und ihrer Merkmale
  • Anwendung der Theorie der Plattentektonik zur Erklärung des Alters von Gesteinen der Erdkruste
  • Identifiziere reale Beispiele für Plattengrenzen auf der ganzen Welt
Techniken
Energieerhaltung (Grundsätze): Setzte das Potenzial der Achterbahn frei
22
Min
Oberschule
Universität

Energieerhaltung (Grundsätze): Setzte das Potenzial der Achterbahn frei

Was ist notwendig, um eine Achterbahn auf 100 km/h zu beschleunigen? Werde Teil des Ingenieurteams der Labster-Achterbahn und nutze die Energieerhaltung, um die verrückteste Achterbahn aller Zeiten zu entwerfen!

Lernziele
  • Definiere potenzielle und kinetische Energie
  • Definiere die mechanische Energie und gib den Energieerhaltungssatz an
  • Verwenden Sie den Energieerhaltungssatz und seine mathematische Formel, um das Verhalten eines Körpers in einem völlig reibungsfreien Raum zu berechnen
  • Verändere ein abgeschottetes System, um die gesamte mechanische Energie eines sich bewegenden Körpers zu verändern, und untersuche, wie sich die kinetische und potenzielle Energie ändert, wenn sich der Körper in dem System bewegt
Techniken
  • Potentielle Energie
  • Kinetische Energie
  • Mechanische Energie
  • Energieerhaltung
  • Energieumwandlung
Stoffgemische: Homogen oder heterogen?
21
Min
Oberschule
Universität

Stoffgemische: Homogen oder heterogen?

Finde verschiedene Gemische auf einem mysteriösen fremden Planeten und stelle fest, ob sie gefahrlos getrunken werden können, indem du dein Wissen über Stoffgemische und Verbindungen anwendest. Schaffst du es, lange genug zu überleben, um den Planeten zu verlassen?

Lernziele
  • Beschreibung des Unterschieds zwischen einer Verbindung und einem Gemisch
  • Beschreibung des Unterschieds zwischen homogenen und heterogenen Gemischen
  • Stelle fest, dass Komponenten eines Gemischs unterschiedliche individuelle physikalische Eigenschaften im Vergleich zu den physikalischen Eigenschaften des Gemischs haben
Techniken
  • Mischungen von Materie
Physikalische und chemische Veränderungen
17
Min
Oberschule
Universität

Physikalische und chemische Veränderungen

Lerne die physikalischen und chemischen Veränderungen der Wissenschaft kennen, indem du versuchst, einem Wissenschaftler bei der Flucht von einem gefährlichen Planeten zu helfen.

Lernziele
  • Unterscheidung zwischen physikalischen und chemischen Veränderungen
  • Klassifizierung der Veränderungen als physikalisch oder chemisch
Techniken
  • Physikalische und chemische Veränderungen
Atmosphärische Zirkulation, Klima und Biome: Bestimme den Standort des Labors!
22
Min
Oberschule
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Atmosphärische Zirkulation, Klima und Biome: Bestimme den Standort des Labors!

Entdecke die Muster der atmosphärischen Zirkulation und die Rolle, die sie bei der Beeinflussung des lokalen Klimas und der Biome auf der ganzen Welt spielt. Verwende anschließend dieses Wissen, um das Biom und den Breitengrad des Labors zu bestimmen!

Lernziele
  • Beschreibung der atmosphärischen Zirkulation, die die vorherrschenden Winde rund um den Globus verursacht und den Wärmefluss antreibt
  • Erfassen, wie allgemeine atmosphärische Druckunterschiede in verschiedenen Breitengraden (und unterschiedliche Sonneneinstrahlung) das System der atmosphärischen Zirkulationszellen antreiben
  • Setze das atmosphärische Zirkulationsphänomen in Beziehung zu den klimatischen Bedingungen, die die Biome der Erde bestimmen
Techniken
  • Trizelluläres Modell
  • Atmosphärische Zirkulationsmuster
  • Der Coriolis-Effekt
  • Klima
  • Biome
Anatomie des Atmungssystems: Hilf beim Wiederaufbau eines beschädigten Systems
35
Min
Oberschule
Universität

Anatomie des Atmungssystems: Hilf beim Wiederaufbau eines beschädigten Systems

Lerne die Anatomie und die Funktionen der oberen und unteren Atemwege kennen, während du das Atmungssystem an einem kaputten Modell nachbaust. Verfolge die Reise der Luft von der Nasenhöhle bis zu den Alveolen.

Lernziele
  • Unterscheidung der Funktionen der oberen und unteren Atemwege
  • Nenne die Organe, aus denen das Atmungssystem besteht
  • Beschreibe den Aufbau und die Funktion der Lunge und der Pleurahüllen
Techniken
Formeln und Gleichungen ausgleichen: Rettet das Chemielabor!
15
Min
Oberschule
Universität

Formeln und Gleichungen ausgleichen: Rettet das Chemielabor!

Entdecke die Bedeutung von chemischen Reaktionsgleichungen und lerne, wie man sie ausgleicht. Nutze deine Gleichgewichtsfähigkeiten, um zum Kontrollraum der Forschungseinrichtung zu gelangen, bevor ein Komet eintrifft!

Lernziele
  • Verbinde die Zusammensetzung der Moleküle mit ihren Summenformeln
  • Kombiniere chemische Formeln zu (echten) chemischen Reaktionsgleichungen
  • Gleiche chemische Gleichungen mit Hilfe des Grundsatzes der Massenerhaltung effizient aus
  • Stelle ausgeglichene Reaktionsgleichungen auf, um chemische Reaktionen aus dem Alltag zu beschreiben
Techniken
Magnetische Felder
Min
Oberschule
Universität

Magnetische Felder

Lerne in Labster's Magnetismus-Labor etwas über Magnete und Magnetfelder und nutze dein Wissen, um Rätsel zu lösen und einen widerspenstigen Rover einzufangen.

Lernziele
  • Definiere die Magnetfeldlinien um einen Stabmagneten
  • Demonstriere, wie sich die Magnetfeldlinien ändern, wenn zwei Magnete aufeinander einwirken
  • Erläutere, wie die Ausrichtung der magnetischen Bereiche die Magnetfelder von induzierten und permanenten Magneten beeinflusst
Techniken
Der Photoeffekt: Wie Solarmodule erneuerbare Energie erzeugen
24
Min
Oberschule
Universität

Der Photoeffekt: Wie Solarmodule erneuerbare Energie erzeugen

Erforsche den Photoeffekt mit Albert Einstein! Führe ein Experiment durch, um das Wellenmodell zu testen, und entdecke, dass das Licht tatsächlich aus Photonen besteht. Nutze dieses Wissen, um eine effiziente Solarfarm einzurichten, die die Zeitmaschine mit Energie versorgt und Albert Einstein nach Hause schickt.Erforsche den Photoeffekt mit Albert Einstein! Führe ein Experiment durch, um das Wellenmodell zu testen, und entdecke, dass das Licht tatsächlich aus Photonen besteht. Nutze dieses Wissen, um eine effiziente Solarfarm einzurichten, die die Zeitmaschine mit Energie versorgt und Albert Einstein wieder nach Hause schickt.

Lernziele
  • Die Prinzipien des photoelektrischen Effekts experimentell demonstrieren
  • Finde heraus, wie das Teilchenmodell den Photoeffekt erklären kann, sobald das Wellenmodell nicht verwendet werden kann
  • Grundlegende Informationen darüber, wie Solarmodule den photoelektrischen Effekt zur Stromerzeugung nutzen
Techniken
  • Beobachtungsmerkmale des photoelektrischen Effekts

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