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第三章 细胞的结构和功能 第一节 生命活动的基本单位细胞 生物体不仅是多层次、复杂的结构体系,也是 相对独立、有机联系的生命活动体系。细胞是生物 结构和生命活动的基本单位,一切生命现象的奥秘 都要从细胞中寻求答案 细胞学说的建立与发展 1665年 1665年,英国科学家胡克用自己设计与 制造的的简易显微镜观察栎树软木塞切片时 ,发现其中有许多小室,他把这些小室称为 细胞,实际上胡克当时看到的是细胞壁。这 是人类发现细胞的第一步。 1838年 1838年,德国植物学家 施莱登使用分辨率达1m的 显微镜,观察了大量的植物 组织后提出:“植物,不论 发展到多么高级,都是由充 分个体化的、各自独立的、 分离的物体组成的聚合物, 这些物体就是细胞。” 1839年,德国动物学家 施旺通过对鱼、蛙、猪、等 多种多细胞的系统观察后提 出:“细胞是有机体,整个 动物和植物都是细胞的集合 体,它们依照一定的规律排 列在动植物体内。” 1839年 1858年,德国医生和病 理学家魏尔肖指出:“细胞 只能来自细胞,细胞是一个 相对独立的生命活动的基本 单位。这被认为是对细胞学 说的重要补充。” 1858年 v在十九世纪以前许多学者的工作都着眼于细 胞的显微结构方面,从事形态上的描述,而 对各种有机体中出现细胞的意义一直没有作 出理论的概括,直到19世纪30年代德国人施 莱登、施旺提出:一切植物、动物都是由细 胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。 这一学说即“细胞学说” 显微镜的发明 发现的各种细胞 雨水中的微生物 列文虎克 目镜 v目镜镜头越长,放大倍数越 5 10 16 小 v物镜 物镜 v物镜越 ,放大倍数越 ,离玻片距离越 ,所能看到的细胞数目越 , 视野越 。 大 近少 暗 长 普通光学显微镜的构造 目镜 粗准焦螺旋 镜筒 细准焦螺旋 转换器 物镜 镜臂 聚光器 反光镜 镜座 载物台 6、玻片的移动与物像的移动 v由于是倒立的像,玻片的移动方向与物像的 移动方向相反。 物 像 偏 左 下 方 结论:物像偏什么 方向,玻片向什么 方向移动 方法步骤 v取镜和安放 v右手握住镜臂,左手托住镜座。 v把显微镜放在实验台上,略偏左。安装好目镜和物镜。 v转动转换器,使低倍物镜对准通光孔。注意,物镜的前端与载物台要保持 2厘米的距离。 v把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内,右眼睁开,便于以后观 察画图。转动反光镜,看到明亮视野。 v把所要观察的载玻片放到载物台上,用压片夹压住,标本要正对通光孔。 移动玻片的方向与看到物像的移动方向相反 v转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近载玻片。眼睛看着物镜 以免物镜碰到玻片标本。 v左眼向目镜内看,同时反向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升,直到看清 物像为止。再略微转动细准焦螺旋,使看到的物像更加清晰。 注 意 v放大倍数=目镜放大倍数物镜放大倍数。 v放大的是长度或宽度而不是面积。 v显微镜成像为倒像(p d),像的移动 方向与实物相反。 v如果视野过暗或过亮,可以调节反光镜和光 圈。 电子显微镜的发明 电子显微镜下的蚊子 最早的电子显微镜 高电压下电子流波长很短 (10 0000 ) 卢斯卡 (Ernst Ruska) 20C30s 常用的电子显微镜 透射电子显微镜 需将样品制成超薄切片,适于观察细胞内部结构 常用的电子显微镜 扫描电子显微镜 大肠杆菌 主要用于观察细胞等样品的表面形态和结构 其他显微镜 1)荧光显微镜 尼康E800荧光DIC显微镜 荧光显微镜照片(微管呈绿色、微丝红色、核蓝色) 其他显微镜 2)激光共聚焦扫描显微镜 其他显微镜 3)相差显微镜 草履虫相差显微图 肉毒梭菌相差显微图 其他显微镜 4)暗视野显微镜 梅毒螺旋体暗视野显微图 团藻和水绵暗视野显微图 原理图 细胞的大小 细胞的各 种形态 例题题1:用显显微镜镜的一个目镜镜分别别与4个不同倍数的物镜组镜组 合来观观察血细细胞涂片。当成像清晰时时,每一物镜镜与载载玻片的 距离如下图图所示。在一个视视野中看到的细细胞最多是 A B C D 甲 (1) 甲 (2) 例题题2:是显显微镜镜操作中的几个步骤骤,下图为图为 显显微镜观镜观 察中的两个视视野,其中细细胞甲为
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