Aufbau und Funktion
Mitose & Zellzyklus
DNA & Replikation
Proteinbiosynthese
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Erkläre den Begriff: Chromosom.

Ein Chromosom ist eine stark aufgewickelte Form der DNA, die Erbinformationen enthält.

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Benenne die Anzahl der Chromosomen, die eine menschliche Körperzelle besitzt.

46 Chromosomen (23 Paare).

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Benenne die Bausteine, aus denen die DNA besteht.

Zucker, Phosphatgruppen und vier Basen: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin.


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Erkläre den Begriff mRNA.

mRNA steht für „Messenger-RNA“ (Boten-RNA). Sie transportierten die Informationen eines Gens vom Zellkern zu den Ribosomen.

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Definiere den Begriff: Gen.

Ein Gen ist ein Abschnitt der DNA, der die Anleitung zur Herstellung eines bestimmten Proteins enthält.

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Benenne die Zellzyklusphase, in der die DNA-Replikation stattfindet.

In der S-Phase der Interphase.

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Erkläre die DNA-Replikation

Die Verdopplung der DNA, damit jede Tochterzelle bei der Zellteilung eine vollständige Kopie erhält.

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Erkläre die Transkription

Die DNA wird in eine mRNA umgeschrieben. Die mRNA enthält die Bauanleitung für ein Protein.

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Erkläre den Unterschied zwischen Chromosom, DNA und Gen.

Die DNA ist der lange MolekĂĽlfaden, der genetische Informationen speichert. Ein Chromosom ist die kompakte Form der DNA. Ein Gen ist ein bestimmter Abschnitt der DNA mit einer bestimmten Information, z. B. fĂĽr ein Protein.

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Beschreibe die vier Phasen der Mitose.

Prophase: Chromosomen werden sichtbar, die Kernhülle löst sich auf.
Metaphase: Chromosomen ordnen sich in der Zellmitte an.
Anaphase: Chromatiden werden zu den Polen gezogen.
Telophase: Neue Zellkerne entstehen, Chromosomen entspiralieren sich.

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Beschreibe den Ablauf der DNA-Replikation in drei Schritten.

  • Die DNA wird wie ein ReiĂźverschluss geöffnet.
  • An jedem Einzelstrang lagert sich passende neue Basen an.
  • Es entstehen zwei identische Doppelstränge.
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Erkläre den Ablauf der Proteinbiosynthese (Transkription und Translation).

Transkription: DNA wird in mRNA umgeschrieben. Übersetzung: Die mRNA wird am Ribosom in eine Aminosäurekette übersetzt – ein Protein entsteht.

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Beurteile, warum Fehler bei der Zellteilung zu genetischen Erkrankungen führen können.

Wenn bei der Zellteilung die DNA nicht korrekt kopiert oder verteilt wird, kann es zu Mutationen kommen. Diese können dazu führen, dass wichtige Proteine nicht richtig gebildet werden, was Krankheiten oder genetische Störungen auslösen kann.

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Erkläre, warum die Mitose für Wachstum und Reparatur wichtig ist.

Durch Mitose entstehen genetisch identische Zellen, die für das Wachstum neuer Gewebe oder die Erneuerung verletzter Zellen sorgen. Ohne Mitose könnten Organismen nicht wachsen oder Wunden heilen.

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Erläutere, warum eine exakte DNA-Replikation für die Erhaltung der genetischen Informationen wichtig ist.

Nur durch exakte Verdopplung bleiben die genetischen Informationen unverändert. Fehler (Mutationen) können zu falschen oder nicht funktionsfähigen Proteinen führen.

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Beurteile, welche Folgen eine Punktmutation fĂĽr die Proteinbiosynthese haben kann.

Eine Punktmutation kann dazu führen, dass eine andere Aminosäure eingebaut wird. Das kann die Funktion des Proteins verändern oder es unbrauchbar machen – oder auch keine Auswirkung haben, je nachdem, wo die Mutation liegt.