Biologie 10. Sie kennen die Funktion der Organsysteme, die an der Bereitstellung von Baustoffen und Energie beteiligt sind,

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Transkript:

Biologie 10 In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Funktion der Organsysteme, die an der Bereitstellung von Baustoffen und Energie beteiligt sind, und sind in der Lage, daraus Folgerungen für eine gesunde Lebensführung zu ziehen Sie kennen die Bedeutung der Enzyme beim Abbau der Nährstoffe Sie haben einen Überblick über die wesentlichen Stoffwechselvorgänge in der Zelle und erfassen die Bedeutung des ATP als eines mobilen und universellen Energieträgers Sie haben einen Einblick in die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt Sie können Beziehungen zwischen Lebewesen systematisch ordnen und kennen das Konzept der ökologischen Nische Sie können Stoffkreisläufe und den Energiefluss in einem Ökosystem darstellen Sie kennen die Bedeutung umweltgerechten Verhaltens im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Ernährung und Verdauung 1. Benennen Sie die drei wichtigsten Nährstoffgruppen und erklären Sie jeweils ihre Bedeutung für den Stoffwechsel! 2. Nennen Sie drei weitere essentielle Stoffe! Kohlenstoffhydrate Energiestoffwechsel z.b. Glucose, Glykogen Fette Energiestoffwechsel (Energiespeicher) z.b. ungesättigte und gesättigte Fette Proteine Baustoffwechsel z.b. Keratin (Hornsubstanz), Enzyme weitere Stoffe: Wasser, Mineralsalze, Vitamine Ernährung und Verdauung Benennen Sie die wichtigsten an der Verdauung beteiligten Organe bzw. Organabschnitte in der Reihenfolge des Nahrungstransports! Abfolge der Verdauungsorgane: Zähne Speicheldrüsen Speiseröhre Magen Zwölffingerdarm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase Dünndarm Dickdarm Enddarm After

Ernährung und Verdauung Schildern Sie für eines der folgenden Organe bzw. Organabschnitte die wesentlichen Aufgaben und Verdauungsvorgänge! 1. Mund 2. Magen 3. Dünndarm 4. Dickdarm Mund: Stärkeabbau durch Enzym Amylase Magen: Speicherung und Durchmischung des Nahrungsbreis; Abtöten von Keimen (Magensäure); beginnende Proteinspaltung (Enzym Pepsin) Dünndarm: Enzyme für Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißspaltung; Gallensaft zur Fettemulgierung; Resorption der löslichen Stoffe über Darmzotten (Oberflächenvergrößerung). Dickdarm: Resorption von Wasser und Mineralstoffen; Darmbakterien unterstützen die Verdauung (Ballaststoffe). Ernährung und Verdauung Definieren Sie den Begriff Enzym und erläutern Sie das Funktionsprinzip an einem konkreten Beispiel! z.b. Abbau von Malzzucker zu Glucose Definition: - Enzyme sind "Biokatalysatoren, Proteincharakter - Beschleunigung von Stoffwechselprozessen - Herabsetzung der Aktivierungsenergie - liegen nach der Reaktion unverändert vor Funktionsprinzip: - nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip; - Enzym-Substrat-Komplex, - aktives Zentrum - Freisetzung des Produkts - ggf. Substrat- und Wirkungsspezifität

Atmung und Blutkreislauf Erläutern Sie Aufgabe und Funktion der Niere! Beispiel Niere: Regulierung des Wasser- und Mineralstoffhaushalts, Ausscheidung von wasserlöslichen Giftstoffen Druckfiltration von Blut Primärharn Stoffkonzentration durch Wasserentzug und aktiven Stofftransport Ausscheidung von konzentriertem Urin mit Harnstoff, Salze, weitere Abfallstoffe Atmung und Blutkreislauf Nennen Sie die Namen, die Besonderheiten und die Aufgaben der drei Typen von Blutzellen! Erythrozyten: rote Blutzellen bikonkave, runde Scheiben mit roter Farbe (= Hämoglobin), ohne Zellkern: Transport von Sauerstoff mit Hilfe von Hämoglobin Leukozyten: weiße Blutzellen keine feste Form und beweglich, farblos, mit Zellkern: Immunabwehr Thrombozyten: Blutplättchen sehr klein, ohne Zellkern: Blutgerinnung und Wundverschluss

Atmung und Blutkreislauf Benennen Sie die drei Gefäßtypen des Blutkreislaufs und erläutern Sie die anatomischen und funktionellen Unterschiede! Arterien: Fließrichtung vom Herzen weg, dicke Muskelwand hält hohem Blutdruck stand Venen: Fließrichtung zum Herzen hin, hohe Dehnbarkeit ermöglicht Nutzung als Blutspeicher, Taschenklappen verhindern Zurückfließen des Blutes Kapillaren: Haargefäße zum Stoffaustausch in Geweben; reich verzweigt und dünnwandig

Atmung und Blutkreislauf 1. Beschreiben Sie den Gasaustausch an der Grenzfläche eines Lungenbläschens! 2. Erläutern Sie das für den Stoffaustausch zugrundeliegende physikalische Prinzip! Sauerstoff der Luft (hoher O 2 -Partialdruck) diffundiert durch die Membran in die umgebenden Blutkapillaren (niedriger O 2 -Partialdruck) und wird vom Hämoglobin der roten Blutzellen gebunden. Kohlenstoffdioxid aus dem Blut (hoher CO 2 - Partialdruck) diffundiert durch die Membran in die Lungenbläschen (niedriger CO 2 -Partialdruck) und wird abgeatmet. Diffusion: passiver Stoffausgleich auf Grund verschiedener Konzentration (Konzentrationsgefälle) Stoffwechsel in der Zelle 1. Grenzen Sie die Begriffe äußere Atmung und innere Atmung voneinander ab! 2. Formulieren Sie die chemische Reaktionsgleichung der Zellatmung! äußere Atmung: Lungenatmung; Gasaustausch über die Atemwege mit Brust- und Bauchatmung (Zwischenrippenmuskulatur und Zwerchfell) innere Atmung = Zellatmung Energiegewinnung durch aeroben Stoffabbau in den Mitochondrien C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O

Stoffwechsel in der Zelle Nennen Sie drei schädliche Inhaltsstoffe von Tabakrauch und erläutern Sie die physiologische Wirkung auf den menschlichen Körper! Nikotin: Verengung der Blutgefäße, suchtauslösendes Neurotoxin Kohlenstoffmonooxid: Unterbindet den Sauerstofftransport im Blut durch reversible Bindung an Hämoglobin Teer: unverbrannte Kohlenstoffrückstände mit kanzerogener (krebserzeugender) Wirkung Stoffwechsel in der Zelle Erläutern Sie die Bedeutung folgender Stoffe für den Stoffwechsel: 1. ATP 2. Glykogen 3. Hämoglobin ATP: Adenosintriphosphat, ADP: Adenosindiphosphat ATP ADP + P (+ Enegie) universeller Energieträger in allen Zellen, für alle Reaktionen Glykogen: tierische Stärke langkettiges Kohlenstoffhydrat (Polysaccharid aus Glucose-Bausteinen) zur mittelfristigen Energiespeicherung in Muskeln und Leber Hämoglobin: roter Blutfarbstoff Bindung und Transport von Sauerstoff in roten Blutzellen

Erkläre den Begriff Abiotischer Faktor an einem selbst gewählten Beispiel! Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren aus der nicht lebenden Natur. Sie können physikalischer oder chemischer Natur sein. Beispiele: - Licht (z.b. Tageslänge), Temperatur (der Luft, des Wassers, des Bodens), Wasser (z. B. Bodenfeuchtigkeit), ph- Wert (der Gewässers, des Bodens), Bodenzusammensetzung.. Erkläre den Begriff ökologische Potenz an selbst gewählten Beispielen! Toleranzbereich einer Art in Bezug auf einen Umweltfaktor. Bachforelle: geringe ökol. Potenz in Bezug auf die Temperatur, da nur an niedrige Wassertemperaturen angepasst; Karpfen: große ökol. Potenz in Bezug auf die Temperatur, da sowohl in kalten, wie auch warmen Gewässern lebensfähig.

Erläutern Sie die Begriffe: Biotop Biozönose Ökosystem Biotop: Lebensraum von Organismen, z.b. See Biozönose: Lebensgemeinschaft verschiedener Arten in einem abgrenzbaren Lebensraum Ökosystem: Wirkungsgefüge aus Biotop und Biozönose z.b.: Mäusebussard Feldmaus Je mehr Räuber, desto weniger Beute Je weniger Räuber, desto mehr Beute + Je mehr Beute, desto mehr Räuber Je weniger Beute, desto weniger Räuber Geben Sie ein Beispiel für eine Fressfeind/Beute- Beziehung und zeigen Sie ihren Zusammenhang mit einer Regelkreisdarstellung! Räuber Beute +

Geben Sie die Definitionen und je ein Beispiel für Symbiose und Parasitismus a) aus dem Bereich Tier - Tier b) aus dem Bereich Tier Pflanze. Symbiose: Lebensgemeinschaft zweier Lebewesen verschiedener Arten zum gegenseitigen Nutzen a) Putzsymbiose zwischen Nashorn und Vogel b) Biene- Blütenpflanze Parasitismus: Beziehung zwischen zwei Lebewesen verschiedener Art, bei der eine Art (Parasit) auf Kosten der anderen Art (Wirt) lebt. a) Fuchs - Fuchsbandwurm b) Blattlaus Heckenrose a) Nennen Sie Beispiele für Saprophyten (Destruenten)? b) Erläutern Sie die Rolle von Saprophyten im Ökosystem? a) Bakterien, Pilze, Würmer b) Sie leben von totem Tier- und Pflanzenmaterial (heterotrophe Lebensweise), bauen diese zu wertvollen Düngesalzen ab und schließen dadurch den Stoffkreislauf im Ökosystem.

Welche der folgenden Organismenarten stehen zueinander in Konkurrenz und wie vermeiden sie diese? Feldgrille Mäusebussard Feldmaus Regenwurm Schleiereule Mäusebussard und Schleuereule stehen in Nahrungskonkurrenz (Feldmäuse). Sie vermeiden sie durch unterschiedliche Jagdzeiten (Taggreifvogel/Nachtgreifvogel) Erläutern Sie an einem selbst gewählten Beispiel, was man unter der Ökologischen Nische versteht! Die Ansprüche einer Art an seine belebte und unbelebte Umwelt, z.b. der Bachforelle an Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot, Laichplätze (Die Ausbildung unterschiedlicher ökologischer Nischen führt dazu, dass mehrere Arten im gleichen Lebensraum nebeneinander existieren können. Dadurch, dass eine Art ein besonderes Umweltangebot ausnutzt, entzieht sie sich der zwischenartlichen Konkurrenz.)

Erläutern Sie an einem selbst gewählten Beispiel, was man unter einer Nahrungskette versteht! Beziehungen zwischen verschiedenen Organismen oder Organismengruppen, von denen die einen Nahrungsgrundlage der anderen sind. Beispiel: Grünalge (Produzent) Die Nahrungskette beginnt grundsätzlich mit den autotrophen grünen Pflanzen, die mittels der Fotosynthese die Energie der Sonne nutzen energiereichere Moleküle "produzieren" - sie werden daher auch als Produzenten bezeichnet. Wasserfloh (Konsument I) Diese Pflanzen dienen als Nahrung für pflanzenfressende Tiere, die man als Konsument I bezeichnet. Elritze (Konsument II) Das nächste Glied in der Kette ist der Konsument II, der sich von den Pflanzenfressern ernährt. Als Konsument III bezeichnet man schließlich diejenigen Fleischfresser, die sich von anderen Fleischfressern ernähren. Forelle, Hecht (Konsument III)