Literatur

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Allen, D. E., Donham, R. S., & Bernhardt, S. A. (2011). Problem‐based learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011(128), 21–29. https://doi.org/10.1002/tl.465

Banerjee, H. K., & Graaff, E. D. (1996). Problem-based Learning in Architecture: Problems of Integration of Technical Disciplines. European Journal of Engineering Education, 21(2), 185–195. https://doi.org/10.1080/03043799608923402

Barrows, H., and Tamblyn, R. Problem-based Learning: An Approach to Medical Education. New York: Springer, 1980.

Bewersdorff, A., Baur, A. & Emden, M. (2020). Analyse von Unterrichtskonzepten zum Experimentieren hinsichtlich theoretisch begründeter Unterrichtsprinzipien: Bestandsaufnahme und kriteriale Gegenüberstellung. Zeitschrift für Didaktik der Biologie (ZDB) – Biologie Lehren und Lernen, 24, 108-130. doi: 10.4119/zdb-3395

Bicak, B.E., Borchert, C. & Höner, K. (2023). Wirken Erklärvideos als Lerntool im universitären Labor- praktikum? Evaluation von Video-Scaffolds zum experimentellen Problemlösen anhand von Fähigkeits- selbsteinschätzungen. HLZ – Herausforderung Lehrer*innenbildung, 6 (1), 161–180. https://doi.org/10.11 576/hlz-5391

Boud, D. J. “Problem-Based Learning in Perspective. In D. Boud (Hrsg.), Problem-Based Learning in Education for the Professions (pp. 13–18). Sydney, Australia: HERDSA, 1985.

Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and instruction, 8(4), 293-332.

Dolmans, D. H., Loyens, S. M., Marcq, H., & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: a review of the literature. Advances in health sciences education, 21(5), 1087-1112.

Donnelly, R. (2010). Harmonizing technology with interaction in blended problem-based learning. Computers & education, 54(2), 350-359.

Duch, B., Groh, S. E., and Allen, D. E. (Hrsg.). The Power of Problem-Based Learning: A Practical “How-to” for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline. Sterling, Va.: Stylus, 2001

Fidan, M., & Tuncel, M. (2019). Integrating augmented reality into problem based learning: The effects on learning achievement and attitude in physics education. Computers & Education, 142, 103635.

Forster, K., Diermann, D. & Koenen, J. (2024). DEAN – Digital unterstützt Experimentieren. Eine Seminarkonzeption. In H. van Vorst (Hrsg.), Frühe naturwissenschaftliche Bildung. Gesellschaft für Didaktik der Chemie und PhysikJahrestagung 2023 Tagungsband. (S. 806-809)

Fries E, Rosenberger R (1973). Forschender Unterricht. Diesterweg, Frankfurt am Main

Gut, C., Metzger, S., Hild, P. & Tardent, J. (2014). Problemtypenbasierte Modellierung und Messung experimenteller Kompetenzen. PhyDid B. Verfügbar unter: https://ojs.dpg-physik.de/index.php/phydidb/article/view/532/680 (Zugriff 12.10.22)

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn?. Educational psychology review, 16(3), 235-266.

Hung, W. (2011). Theory to reality: A few issues in implementing problem-based learning. Educational Technology Research and Development, 59(4), 529-552.

Kaiser, I. & Mayer, J. (2019). The Long-Term Benefit of Video Modeling Examples for Guided Inquiry. Frontiers in Education, 4, Artikel 104. https://doi.org/10.3389/ feduc.2019.00104

Kambach, M. (2018). Experimentierprozesse von Lehramtsstudierenden der Biologie. Eine Videostudie. Berlin: Logos Verlag.

Kauertz, A., Fischer, H., Mayer, J., Sumfleth, E., & Walpuski, M. (2010). Standardbezogene Kompetenzmodellierung in den Naturwissenschaften der Sekundarstufe I. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften: ZfDN; Biologie, Chemie, Physik, 16, S. 135-153.

Khan, S., Krell, M. Scientific Reasoning Competencies: a Case of Preservice Teacher Education. Can. J. Sci. Math. Techn. Educ. 19, 446–464 (2019). https://doi.org/10.1007/s42330-019-00063-9

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Koenen, J., Emden, M., & Sumfleth, E. (2017). Naturwissenschaftlich-experimentelles Arbeiten: Potenziale des Lernens mit Lösungsbeispielen und Experimentierboxen. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 2017(23), 81-98. https://doi.org/10.1007/s40573-017-0056-5

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving schools, 19(3), 267-277.

Krapp, A., & Weidemann, B. (2001). Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch.—4. überarb. Aufl.

Membrillo-Hernández, Jorge & Ramirez, Miguel & Martínez-Acosta, Mariajulia & Cruz-Gómez, Enrique & Muñoz-Díaz, Enrique & Elizalde, Hugo. (2019). Challenge based learning: the importance of world-leading companies as training partners. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM). 13(3). doi: 10.1007/s12008-019-00569-4.

Lee, M.-N., Nam, K.-D., & Kim, H.-Y. (2017). Effects of simulation with problem-based learning program on metacognition, team efficacy, and learning attitude in nursing students: Nursing care with increased intracranial pressure patient. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 35(3), 145–151. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000308

Lu, J., Bridges, S., & Hmelo-Silver, C. E. (2014). Problem-Based Learning. In K.. Sawyer (Hrsg.). The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University Press.

Mayer, R. E. (2008). Applying the science of learning: evidence-based principles for the design of multimedia instruction. American psychologist, 63(8), 760.

Nerdel, C. (2002) Die Wirkung von Simulation und Animation auf das Verständnis von Stoffwechselphysiologischen Zusammenhängen [Dissertation]. IPN Kiel 

Reinmann-Rothmeier, G., & Mandl, H. (2001). Gestaltung problemorientierter Lernumgebungen. In Krapp, A., & Weidemann, B. (Hrsg). Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. (S.627–628).

Savin-Baden, M. (2007). A practical guide to problem-based learning online. Routledge.

Sawyer, R. K. (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge University Press.

Schmidkunz H. & Lindemann H. (1992). Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren: Problemlösen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Westarp Wissenschaften, Essen

Schmidkunz, H. & Lindemann, H. (1995). Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren. Problemlosen im naturwissenschaftlichen Unterricht (4. unveränderte Neuauflage). Magdeburg: Westarp.

Schnotz, W., & Bannert, M. (2003). Construction and interference in learning from multiple representation. Learning and instruction, 13(2), 141-156.

Srinivasan, M., Wilkes, M., Stevenson, F., Nguyen, T., & Slavin, S. (2007). Comparing problem-based learning with case-based learning: Effects of a major curricular shift at two institutions. Academic Medicine, 82, 74-82. doi:10.1097/01.ACM.0000249963.93776.aa

Srisawasdi, N., & Sornkhatha, P. (2014). The effect of simulation-based inquiry on students’ conceptual learning and its potential applications in mobile learning. International Journal of Mobile Learning and Organisation 1, 8(1), 28-49.

Streller, S., Bolte, C., Dietz, D. & la Diega, N. R. (2019). Chemiedidaktik an Fallbeispielen: Anregungen für die Unterrichtspraxis (1. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.

Ulger, K. (2018). The Effect of Problem-Based Learning on the Creative Thinking and Critical Thinking Disposition of Students in Visual Arts Education. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 12(1).

Virtanen, J., & Rasi, P. (2017). Integrating web 2.0 technologies into face-to-face PBL to support producing, storing, and sharing content in a higher education course. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(1).

Wieman, C. E., Adams, W. K., Loeblein, P. & Perkins, K. K. (2010). Teaching Physics Using PhET Simulations. The Physics Teacher, 48(4), 225–227.

Yu, L., & Zin, Z. M. (2023). The critical thinking-oriented adaptations of problem-based learning models: A systematic review. Frontiers in Education, 8, 1139987. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1139987

Zerouali, A., Werner, B., Lewalter, D., & Koenen, J. (2023). Digital, interactive, colorful–interactive visualizations about color perception and organic colorants for chemistry lessons. CHEMKON, 30(6), 247-253. https://doi.org/10.1002/ckon.202300007

Zimmerman, C., & Klahr, D. (2018). Development of scientific thinking. Stevens’ Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience, 1–25. doi:10.1002/9781119170174.epcn407