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3. Dez. 2025

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DNA und Proteine: Grundlagen für das Abitur

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@rose12

Die DNA ist der Bauplan des Lebens – aber wie... Mehr anzeigen

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Von der DNA zum Protein
Aufbau der DUA → Watson - Crick-Modell
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Watson-Crick-Modell der DNA

Stell dir die DNA wie eine verdrehte Strickleiter vor – genau das beschreibt das berühmte Watson-Crick-Modell. Die beiden Außenseiten bestehen aus Zucker-Phosphat-Ketten, während die "Sprossen" aus den vier Basen gebildet werden.

Die Basenpaare folgen einer strengen Regel: Adenin (A) paart sich nur mit Thymin (T) über 2 Wasserstoffbrücken, Guanin (G) nur mit Cytosin (C) über 3 Wasserstoffbrücken. Diese komplementäre Paarung ist der Schlüssel für die DNA-Funktion.

Die beiden Stränge verlaufen antiparallel – einer geht von 5' nach 3', der andere von 3' nach 5'. Ein Nukleotid besteht immer aus drei Teilen: Base + Zucker (Desoxyribose) + Phosphat.

Merktipp: A-T und G-C – wie "Anton-Tina" und "Gustav-Clara"!

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DNA-Replikation – Verdopplung des Erbguts

Bevor sich eine Zelle teilt, muss sie ihre DNA verdoppeln – das passiert bei der semikonservativen Replikation. "Semikonservativ" bedeutet, dass jede neue DNA aus einem alten und einem neuen Strang besteht.

Der Prozess läuft in mehreren Schritten ab: Die Topoisomerase entspiralisiert die DNA, dann spaltet die Helikase den Doppelstrang auf und bildet eine Replikationsgabel. Die DNA-Polymerase kann nur in 5'→3'-Richtung arbeiten und braucht einen RNA-Primer als Startpunkt.

Deshalb entstehen Leit- und Folgestrang: Der Leitstrang wird kontinuierlich synthetisiert, der Folgestrang diskontinuierlich in kurzen Okazaki-Fragmenten. Am Ende verbindet die Ligase alle Fragmente zu einem durchgehenden Strang.

Wichtig: Die DNA-Polymerase kann nur an das 3'-Ende eines vorhandenen Strangs neue Nukleotide anhängen!

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Von der DNA zum Protein
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Kontinuierliche vs. diskontinuierliche Replikation

Die unterschiedliche Synthese von Leit- und Folgestrang erklärt sich durch die Arbeitsweise der DNA-Polymerase. Sie kann ausschließlich in 5'→3'-Richtung neue Nukleotide einbauen.

Beim Leitstrang ist das kein Problem – er verläuft in derselben Richtung wie die Helikase und wird kontinuierlich synthetisiert. Der Folgestrang hingegen verläuft entgegengesetzt zur Helikase-Bewegung.

Deshalb muss die Primase immer wieder neue Primer setzen, damit die DNA-Polymerase erneut ansetzen kann. So entstehen die charakteristischen Okazaki-Fragmente von etwa 1000 Nukleotiden Länge, die später zusammengefügt werden.

Eselsbrücke: Leitstrang = leicht und kontinuierlich, Folgestrang = folgt stückweise nach!

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Transkription – Von DNA zur mRNA

Bei Prokaryoten läuft die Proteinbiosynthese direkt im Cytoplasma ab. Das Ziel: Die genetische Information der DNA in funktionsfähige Proteine umzuwandeln. Der erste Schritt ist die Transkription.

Die RNA-Polymerase fährt die DNA ab, bis sie den Promotor (Startpunkt) erreicht. Dann trennt sie die Wasserstoffbrücken und liest den codogenen Strang (3'→5') ab. Dabei entsteht komplementär dazu eine mRNA in 5'→3'-Richtung.

Der wichtigste Unterschied zur DNA: Die mRNA enthält Ribose statt Desoxyribose und Uracil statt Thymin. Am Terminator lösen sich RNA-Polymerase und mRNA vom DNA-Strang, die Doppelhelix schließt sich wieder.

Vorteil: Die wertvolle DNA bleibt sicher im Zellkern, nur die "Arbeitskopie" (mRNA) wandert zu den Ribosomen!

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Translation – Von mRNA zum Protein

Bei der Translation wird die mRNA-Basensequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Das Ribosom ist dabei die "Proteinfabrik" mit drei wichtigen Bindungsstellen: A-Stelle (Aminoacyl), P-Stelle (Polypeptid) und E-Stelle (Exit).

Die Translation beginnt am Startcodon AUG. Die passende tRNA mit dem Anticodon UAC bringt die erste Aminosäure. Das Ribosom wandert schrittweise die mRNA entlang, liest jeweils ein Basentriplett und fügt die entsprechende Aminosäure zur wachsenden Kette hinzu.

Die tRNA-Moleküle haben eine charakteristische Kleeblattstruktur: Sie tragen am einen Ende das Anticodon (komplementär zur mRNA), am anderen Ende die passende Aminosäure. Bei einem Stoppcodon (UAG, UGA, UAA) wird die Translation beendet.

Merkhilfe: Das Ribosom ist wie ein Fließband – A-Stelle nimmt auf, P-Stelle verknüpft, E-Stelle gibt ab!

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Proteinbiosynthese bei Eukaryoten

Bei Eukaryoten ist der Prozess komplexer, weil die DNA im Zellkern liegt. Nach der Transkription entsteht zunächst eine prä-mRNA, die erst "nachbearbeitet" werden muss.

Die Prozessierung umfasst drei Schritte: Beim Capping wird eine schützende "Kappe" am 5'-Ende und ein Poly-A-Schwanz am 3'-Ende angehängt. Das Editing kann einzelne Basen verändern und erhöht so die Proteinvielfalt.

Das Splicing ist besonders wichtig: Dabei werden die Introns nichtcodierendeAbschnittenicht-codierende Abschnitte herausgeschnitten und die Exons (codierende Abschnitte) zusammengefügt. Erst die fertige mRNA verlässt den Zellkern und wandert zu den Ribosomen.

Wichtig: Durch alternatives Splicing können aus einem Gen verschiedene Proteine entstehen – echte Effizienz der Natur!

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Der genetische Code – Universelle Sprache des Lebens

Der genetische Code ist wie ein Wörterbuch, das jedem Basentriplett (Codon) eine bestimmte Aminosäure zuordnet. Die Codesonne hilft dir beim "Übersetzen" von der mRNA-Sequenz zur Aminosäuresequenz.

Wichtige Eigenschaften: Der Code ist nicht überlappend (jede Base gehört nur zu einem Codon), kommafrei (lückenlose Ablesung) und degeneriert (mehrere Codons können für dieselbe Aminosäure stehen). Besonders praktisch: Er ist universell – bei fast allen Lebewesen gleich!

AUG ist das Startcodon, UAA, UAG und UGA sind Stoppcodons. Von den 64 möglichen Kombinationen codieren 61 für Aminosäuren. Beim Ablesen gehst du von innen nach außen vor.

Anwendungstipp: Bei DNA-Sequenzen erst die komplementäre mRNA bilden, dann mit der Codesonne entschlüsseln!

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Proteinstruktur – Vier Ebenen der Organisation

Proteine sind die "Arbeiter" der Zelle – sie katalysieren Reaktionen als Enzyme, sorgen für Bewegung in Muskeln, bilden Gerüstsubstanzen wie Kollagen oder transportieren Sauerstoff wie Hämoglobin.

Die Primärstruktur ist einfach die Reihenfolge der Aminosäuren. Bei der Sekundärstruktur faltet sich die Kette durch Wasserstoffbrücken – entweder zur α-Helix (Spirale) oder zum β-Faltblatt (gefaltete Struktur).

Die Tertiärstruktur entsteht durch weitere Faltung, stabilisiert durch Disulfidbrücken und andere Wechselwirkungen. Manche Proteine brauchen eine Quartärstruktur – mehrere Polypeptidketten lagern sich zu einem funktionsfähigen Komplex zusammen, wie beim Hämoglobin mit vier Untereinheiten.

Faustregel: Struktur bestimmt Funktion – schon kleine Veränderungen können ein Protein unbrauchbar machen!

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Stefan S

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

Samantha Klich

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

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Timo S

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Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!

Sudenaz Ocak

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

Greenlight Bonnie

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

Julia S

Android user

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

Marcus B

iOS user

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

Sarah L

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

Hans T

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

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

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

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

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

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Biologie

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3. Dez. 2025

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DNA und Proteine: Grundlagen für das Abitur

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Die DNA ist der Bauplan des Lebens – aber wie entstehen daraus eigentlich funktionierende Proteine? Hier erfährst du alles über den Weg von der DNA-Struktur bis hin zu komplexen Proteinen, die in deinem Körper wichtige Aufgaben übernehmen.

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Von der DNA zum Protein
Aufbau der DUA → Watson - Crick-Modell
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Watson-Crick-Modell der DNA

Stell dir die DNA wie eine verdrehte Strickleiter vor – genau das beschreibt das berühmte Watson-Crick-Modell. Die beiden Außenseiten bestehen aus Zucker-Phosphat-Ketten, während die "Sprossen" aus den vier Basen gebildet werden.

Die Basenpaare folgen einer strengen Regel: Adenin (A) paart sich nur mit Thymin (T) über 2 Wasserstoffbrücken, Guanin (G) nur mit Cytosin (C) über 3 Wasserstoffbrücken. Diese komplementäre Paarung ist der Schlüssel für die DNA-Funktion.

Die beiden Stränge verlaufen antiparallel – einer geht von 5' nach 3', der andere von 3' nach 5'. Ein Nukleotid besteht immer aus drei Teilen: Base + Zucker (Desoxyribose) + Phosphat.

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DNA-Replikation – Verdopplung des Erbguts

Bevor sich eine Zelle teilt, muss sie ihre DNA verdoppeln – das passiert bei der semikonservativen Replikation. "Semikonservativ" bedeutet, dass jede neue DNA aus einem alten und einem neuen Strang besteht.

Der Prozess läuft in mehreren Schritten ab: Die Topoisomerase entspiralisiert die DNA, dann spaltet die Helikase den Doppelstrang auf und bildet eine Replikationsgabel. Die DNA-Polymerase kann nur in 5'→3'-Richtung arbeiten und braucht einen RNA-Primer als Startpunkt.

Deshalb entstehen Leit- und Folgestrang: Der Leitstrang wird kontinuierlich synthetisiert, der Folgestrang diskontinuierlich in kurzen Okazaki-Fragmenten. Am Ende verbindet die Ligase alle Fragmente zu einem durchgehenden Strang.

Wichtig: Die DNA-Polymerase kann nur an das 3'-Ende eines vorhandenen Strangs neue Nukleotide anhängen!

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Kontinuierliche vs. diskontinuierliche Replikation

Die unterschiedliche Synthese von Leit- und Folgestrang erklärt sich durch die Arbeitsweise der DNA-Polymerase. Sie kann ausschließlich in 5'→3'-Richtung neue Nukleotide einbauen.

Beim Leitstrang ist das kein Problem – er verläuft in derselben Richtung wie die Helikase und wird kontinuierlich synthetisiert. Der Folgestrang hingegen verläuft entgegengesetzt zur Helikase-Bewegung.

Deshalb muss die Primase immer wieder neue Primer setzen, damit die DNA-Polymerase erneut ansetzen kann. So entstehen die charakteristischen Okazaki-Fragmente von etwa 1000 Nukleotiden Länge, die später zusammengefügt werden.

Eselsbrücke: Leitstrang = leicht und kontinuierlich, Folgestrang = folgt stückweise nach!

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Bei Prokaryoten läuft die Proteinbiosynthese direkt im Cytoplasma ab. Das Ziel: Die genetische Information der DNA in funktionsfähige Proteine umzuwandeln. Der erste Schritt ist die Transkription.

Die RNA-Polymerase fährt die DNA ab, bis sie den Promotor (Startpunkt) erreicht. Dann trennt sie die Wasserstoffbrücken und liest den codogenen Strang (3'→5') ab. Dabei entsteht komplementär dazu eine mRNA in 5'→3'-Richtung.

Der wichtigste Unterschied zur DNA: Die mRNA enthält Ribose statt Desoxyribose und Uracil statt Thymin. Am Terminator lösen sich RNA-Polymerase und mRNA vom DNA-Strang, die Doppelhelix schließt sich wieder.

Vorteil: Die wertvolle DNA bleibt sicher im Zellkern, nur die "Arbeitskopie" (mRNA) wandert zu den Ribosomen!

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Bei der Translation wird die mRNA-Basensequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Das Ribosom ist dabei die "Proteinfabrik" mit drei wichtigen Bindungsstellen: A-Stelle (Aminoacyl), P-Stelle (Polypeptid) und E-Stelle (Exit).

Die Translation beginnt am Startcodon AUG. Die passende tRNA mit dem Anticodon UAC bringt die erste Aminosäure. Das Ribosom wandert schrittweise die mRNA entlang, liest jeweils ein Basentriplett und fügt die entsprechende Aminosäure zur wachsenden Kette hinzu.

Die tRNA-Moleküle haben eine charakteristische Kleeblattstruktur: Sie tragen am einen Ende das Anticodon (komplementär zur mRNA), am anderen Ende die passende Aminosäure. Bei einem Stoppcodon (UAG, UGA, UAA) wird die Translation beendet.

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Bei Eukaryoten ist der Prozess komplexer, weil die DNA im Zellkern liegt. Nach der Transkription entsteht zunächst eine prä-mRNA, die erst "nachbearbeitet" werden muss.

Die Prozessierung umfasst drei Schritte: Beim Capping wird eine schützende "Kappe" am 5'-Ende und ein Poly-A-Schwanz am 3'-Ende angehängt. Das Editing kann einzelne Basen verändern und erhöht so die Proteinvielfalt.

Das Splicing ist besonders wichtig: Dabei werden die Introns nichtcodierendeAbschnittenicht-codierende Abschnitte herausgeschnitten und die Exons (codierende Abschnitte) zusammengefügt. Erst die fertige mRNA verlässt den Zellkern und wandert zu den Ribosomen.

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AUG ist das Startcodon, UAA, UAG und UGA sind Stoppcodons. Von den 64 möglichen Kombinationen codieren 61 für Aminosäuren. Beim Ablesen gehst du von innen nach außen vor.

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Proteine sind die "Arbeiter" der Zelle – sie katalysieren Reaktionen als Enzyme, sorgen für Bewegung in Muskeln, bilden Gerüstsubstanzen wie Kollagen oder transportieren Sauerstoff wie Hämoglobin.

Die Primärstruktur ist einfach die Reihenfolge der Aminosäuren. Bei der Sekundärstruktur faltet sich die Kette durch Wasserstoffbrücken – entweder zur α-Helix (Spirale) oder zum β-Faltblatt (gefaltete Struktur).

Die Tertiärstruktur entsteht durch weitere Faltung, stabilisiert durch Disulfidbrücken und andere Wechselwirkungen. Manche Proteine brauchen eine Quartärstruktur – mehrere Polypeptidketten lagern sich zu einem funktionsfähigen Komplex zusammen, wie beim Hämoglobin mit vier Untereinheiten.

Faustregel: Struktur bestimmt Funktion – schon kleine Veränderungen können ein Protein unbrauchbar machen!

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Transkription und mRNA-Synthese

Erfahren Sie alles über den Transkriptionsprozess, bei dem DNA in mRNA umgeschrieben wird. Diese Zusammenfassung behandelt die Schritte der Initiation, Elongation und Termination der Transkription sowie die Rolle der RNA-Polymerase und die Bedeutung von Promotoren und Terminatoren. Ideal für Studierende der Biologie, die sich auf die Proteinbiosynthese vorbereiten.

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DNA-Replikation & Erbgänge

Entdecken Sie die Grundlagen der DNA-Replikation, einschließlich des Watson-Crick-Modells und der semikonservativen Replikation. Erfahren Sie mehr über die Erbgänge, Unterschiede zwischen Mitose und Meiose sowie die bedeutenden Experimente von Griffith, Avery, Hämmerling und Meselson & Stahl. Diese Zusammenfassung bietet klare Erklärungen zu genetischen Begriffen und Prozessen, die für Ihre Klausurvorbereitung unerlässlich sind.

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Transkription und mRNA-Prozessierung

Erfahren Sie alles über die Transkription in drei Schritten: Initiation, Elongation und Termination. Diese Zusammenfassung behandelt die Rolle der RNA-Polymerase, die Umwandlung von DNA in mRNA und die anschließende Prozessierung der mRNA, einschließlich der Entfernung von Introns und dem Hinzufügen von Kappen. Ideal für Studierende der Molekularbiologie und Genetik.

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Genetik: Mündliche Prüfung 2024

Umfassende Inhalte zur Genetik für die mündliche Prüfung in Biologie. Behandelt werden Themen wie Chromosomenstruktur, DNA-Replikation, Proteinbiosynthese, Mutationen, sowie historische Experimente wie Griffith und Avery. Ideal zur Vorbereitung auf das Abitur.

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

Stefan S

iOS user

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

Samantha Klich

Android user

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

Anna

iOS user

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

Jana V

iOS user

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

Lena M

Android user

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

Timo S

iOS user

Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!

Sudenaz Ocak

Android user

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

Greenlight Bonnie

Android user

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

Julia S

Android user

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

Marcus B

iOS user

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

Sarah L

Android user

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

Hans T

iOS user

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Stefan S

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Anna

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Lena M

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Sudenaz Ocak

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Greenlight Bonnie

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Julia S

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Marcus B

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Sarah L

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Hans T

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