动物细胞的基本形态观察和显微测量
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细胞形态观察及大小测量
一、实验目的
1. 了解动、植物细胞的一般形态结构特点
2. 掌握显微测量的基本方法
二、实验原理
任何动、植物细胞都具有特定的形态结构,对其进行固定和染色等处理,便可以在显微镜下分辨清楚,然后借用目镜测微尺和镜台测微尺,便可测量大小。
三、实验用品
器具:显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、目镜测微尺、镜台测微尺
材料:H.E染色标本:小白鼠肝细胞、睾丸组织细胞
I.H染色标本:洋葱根尖细胞
新鲜材料:洋葱、紫鸭趾草
四、实验方法步骤
(一)细胞形态观察
1. 投影各种形态的细胞
2. 观察小白鼠肝细胞
3. 观察睾丸组织细胞
4. 观察紫鸭趾草叶片表皮细胞及气孔保卫细胞
5. 观察洋葱表皮细胞
(二)细胞大小测量
1. 目镜测微尺的校正
2. 细胞大小测量
① 选取一肝细胞,测细胞及核的大小(直径)
② 选取一曲细精管,测精原细胞,初级精母细胞和次级精母细胞的大小及核的大小(直径)
③ 选一洋葱表皮细胞,测细胞大小(长X宽)及核的大小(直径)
④ 测紫鸭趾草表皮细胞的大小(长X宽)及核的大小(直径)。
细胞形态结构的观察实验报告实验报告:细胞形态结构的观察摘要:本次实验旨在通过显微镜观察和比较植物和动物细胞的形态结构,以及表达对细胞结构的理解和认识。
实验结果表明,植物细胞包括细胞壁、细胞膜、质膜、叶绿体、细胞核等部分;而动物细胞没有细胞壁和叶绿体,且包含有单个细胞核、线粒体、内质网和高尔基体等结构。
实验设计:实验一:观察植物细胞结构1. 取一个植物叶片,进行细胞切片和染色处理;2. 在显微镜下对植物细胞进行观察和拍照,记录细胞结构特征。
实验二:观察动物细胞结构1. 取一片动物的组织,对其进行细胞切片和染色处理;2. 在显微镜下对动物细胞进行观察和拍照,记录细胞结构特征。
实验结果:1. 植物细胞结构观察结果:植物细胞由细胞壁、细胞膜、质膜、叶绿体、细胞核等多个部分组成,其中细胞壁和质膜是植物细胞特有的结构,细胞壁由纤维素和木质素组成,起到保护和支持细胞的作用,而质膜则在细胞外侧包裹着细胞壁,保护内部细胞膜。
细胞膜则环绕着质膜,对细胞内物质的进出有着重要的调控作用。
而叶绿体则是植物细胞中进行光合作用并产生养分的重要器官。
2. 动物细胞结构观察结果:动物细胞由单个的细胞核、线粒体、内质网和高尔基体组成,其中细胞核是动物细胞的重要组成部分,包含着基因信息。
线粒体是细胞中进行呼吸和能量产生的器官,内质网则是细胞内物质传输和蛋白质合成的重要场所。
高尔基体则在细胞内起着物质分类和分解的重要作用。
结论:细胞是构成生命体系的基本单位,植物细胞和动物细胞都有着各自不同的结构和功能。
本实验通过显微镜的观察,使我们更加深入地认识到了细胞的形态和功能结构,并从中汲取到更多的细胞学知识。
细胞形态观察实验报告细胞形态观察实验报告细胞是生命的基本单位,通过观察细胞的形态可以了解其结构和功能。
在本次实验中,我们利用显微镜观察了动植物细胞的形态,并对其进行了详细的描述和分析。
实验步骤:1. 实验准备:准备好显微镜、载玻片、盖玻片、显微镜玻璃片、荧光染料等实验材料。
2. 细胞采集:从植物叶片、动物组织中采集细胞样本,并将其放置在载玻片上。
3. 细胞染色:将细胞样本加入适当的染色溶液中,使细胞结构更加清晰可见。
4. 准备载玻片:将染色后的细胞样本盖上盖玻片,并用显微镜玻璃片压紧,以防止空气进入。
5. 显微镜观察:将载玻片放置在显微镜上,调整倍数和焦距,观察细胞的形态。
在实验过程中,我们观察到了许多有趣的现象。
首先,我们观察到了植物细胞的典型结构——细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核和叶绿体等。
细胞壁是植物细胞的外部保护层,由纤维素组成,具有一定的韧性和强度。
细胞膜则是细胞内外物质交换的关键通道,能够控制物质的进出。
细胞质是细胞内的液体基质,其中包含了各种细胞器,如线粒体、高尔基体等。
细胞核是细胞的控制中心,包含了遗传物质DNA,负责细胞的生长和分裂。
叶绿体是植物细胞特有的细胞器,其中含有叶绿素,负责光合作用的进行。
除了植物细胞,我们还观察到了动物细胞的形态。
与植物细胞相比,动物细胞没有细胞壁和叶绿体,但具有其他类似的细胞结构。
动物细胞的细胞膜比较柔软,可以改变形状。
细胞质中有许多细胞器,如线粒体、高尔基体、溶酶体等。
此外,我们还观察到了动物细胞中的细胞核,其中含有染色质和核仁。
通过观察细胞的形态,我们可以了解细胞的结构和功能。
例如,细胞核的形态可以反映细胞的生长状态,染色质的分布可以反映细胞的遗传特征。
另外,细胞质的颜色和密度可以反映细胞的活跃程度和代谢状态。
通过对细胞形态的观察,我们可以更好地理解细胞的生命活动和功能。
细胞形态观察实验为我们提供了一种直接观察细胞的方法,使我们能够更加深入地了解细胞的结构和功能。
一、实验目的1. 熟练掌握使用光学显微镜进行细胞形态观察的基本技能。
2. 了解细胞的基本结构及其功能。
3. 通过观察不同类型细胞,加深对细胞形态多样性的认识。
二、实验原理细胞是生物体的基本结构和功能单位,具有复杂的形态和结构。
细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质、细胞核、细胞器等。
细胞膜是细胞的边界,负责物质交换和信息传递;细胞质是细胞膜与细胞核之间的空间,包含细胞器、细胞骨架等;细胞核是细胞的控制中心,负责遗传信息的储存和传递;细胞器是细胞内具有特定功能的结构,如线粒体、内质网、高尔基体等。
三、实验材料与仪器材料:1. 植物细胞(洋葱鳞片叶表皮细胞)2. 动物细胞(小鼠肝细胞)3. 细菌细胞(大肠杆菌)4. 染色剂(苏木精、伊红)仪器:1. 光学显微镜2. 显微镜载物台3. 显微镜目镜和物镜4. 显微镜测微尺5. 玻片夹6. 吸水纸四、实验步骤1. 将洋葱鳞片叶表皮细胞、小鼠肝细胞和大肠杆菌分别制片,并进行染色处理。
2. 将制片放置于显微镜载物台上,调整物镜和目镜,找到合适的倍数。
3. 观察细胞的基本结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核、细胞器等。
4. 比较不同类型细胞的结构差异,如植物细胞具有细胞壁,动物细胞不具有细胞壁;细菌细胞具有细胞壁和鞭毛等。
5. 使用显微镜测微尺测量细胞的大小,记录数据。
五、实验结果与分析1. 洋葱鳞片叶表皮细胞:- 细胞膜:薄而透明,具有选择透过性。
- 细胞质:均匀分布,含有细胞器。
- 细胞核:圆形或椭圆形,含有染色体。
- 细胞壁:位于细胞膜外,由纤维素和果胶组成,具有保护和支持细胞的作用。
2. 小鼠肝细胞:- 细胞膜:与洋葱鳞片叶表皮细胞相似,具有选择透过性。
- 细胞质:含有丰富的细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等。
- 细胞核:圆形或椭圆形,含有染色体。
- 细胞壁:不具有细胞壁。
3. 大肠杆菌:- 细胞膜:与洋葱鳞片叶表皮细胞和小鼠肝细胞相似,具有选择透过性。
- 细胞质:含有细胞器,如核糖体。
《细胞生物学实验》是高等教育出版社于2011年出版的一本书。
作者是王崇英和高庆祥。
该教科书首先介绍了对常见实验动物的理解,解剖仪器的使用,细胞生物学实验的绘制方法和要求以及特殊显微镜的原理和应用。
在此基础上,学生将学习动物细胞的基本形态学观察和显微测量,细胞显微摄影以及细胞核和线粒体的分类和分离。
然后开始研究细胞化学:核酸细胞化学,酶细胞化学,a啶橙荧光染色,免疫细胞化学;重新研究细胞的生理活性:细胞生理活性的实验观察和细胞分裂的形态学观察;最后是综合能力和创新能力的培养:细胞的原代培养,细胞的亚培养,培养细胞的生长特性和形态分类,培养细胞的形态观察和计数,细胞生长曲线的测定,细胞分裂指数,细胞融合,早熟染色体凝集(PCC)的诱导,观察和分析,正常细胞和肿瘤细胞的常规核型的检测和分析。
1.什么是细胞培养?它是指从活体动物中取出组织,将它们分散到单个细胞中(机械或酶消化),在体外模拟生理环境,并使其在人工培养条件下生长,分裂和繁殖,抑制细胞接触并老化。
通常有两种细胞,一种是原代细胞,另一种是继代培养细胞。
原代细胞是指这样的过程,其中动物组织被诸如胰酶或胶原酶的酶消化并分散以获得单个细胞,然后这些单个细胞在培养容器中生长。
大多数组织可以制备原代细胞,但制备方法略有不同,制备细胞的生长速度和难度也不同。
不同的原代细胞具有不同的形态。
通常,十代之内的细胞称为原代细胞。
传代细胞通常指无限期繁殖的细胞系。
从理论上讲,这些细胞可以无限期传代。
实验中经常使用这种细胞,例如Hela,293,Vero等。
2.细胞生长周期空闲期:从细胞接种到新培养容器中到附着之前的时间。
此时间的长短取决于细胞类型,范围从几分钟到几小时不等。
粘附期:细胞从自由状态变化到粘附在培养皿表面并显示出一定细胞形态的时期。
潜伏期:细胞附着在壁上后,不会立即增殖,但会储存必要的物质和能量进行增殖。
这个时间称为等待时间。
对数生长期:完成材料和能量存储后,细胞开始大量增殖的时期。
绪言一、实验课目的本学科是一门实验性很强的学科,其实验课教学是整个教学的重要组成部分。
目的有如下几方面:(一)验证理论。
通过对理论课所学理论的验证,进一步加深对教学内容的理解、巩固和提高。
(二)通过基本技能的训练以及对实验结果的观察分析,使学生了解并掌握细胞生物学有关的实验技术方法,进而培养学生动手实践、观察分析和解决问题的能力。
(三)培养学生实事求是的科学态度和科学的思维方法,为其后续课的实验及今后的医学研究打下基础。
二、实验课要求(一)学生在实验前应认真预习实验指导及教材中与实验有关的章节,对实验课的原理、内容及方法有初步的了解。
(二)在实验中要认真操作、仔细观察、分析并及时做好记录。
(三)要注重动手能力的培养。
(四)在实验中要注重基本技能的训练及实验仪器、器械的使用方法。
对基本的实验技能要反复训练直至基本掌握。
(五)实验结束后,要根据实验过程中的记录和实验指导的要求,实事求是、认真的写好实验报告,不得抄书或借阅他人的报告参考。
三、实验室规则(一)遵守实验纪律,不迟到、不早退或无故缺席。
(二)进入实验室要穿好白大衣。
(三)进实验室后要按学号对号入座,不能随意更换座位。
要保持肃静。
(四)要严肃认真地进行实验。
实验期间不得进行任何与实验无关的活动。
(五)实验中各种用品使用后应放回原处。
示教标本应按顺序观察,不能任意移动标本,以免妨碍他人观察。
(六)要爱护仪器、标本和器械,如有损坏,应及时报告老师,以便修理或更换。
损坏仪器、器械和标本者应按规定进行赔偿。
(七)要注意节约实验材料、药品和水、电等资源。
(八)保持实验室内清洁整齐。
实验废物及纸屑应放到指定地点,不得随意乱丢。
实验结束后要认真清理各自的实验台面,将器械清洗后点清数目并摆放整齐。
值日生负责清扫实验室,清扫结束后要关好水、电、门窗等,经教师允许方可离开实验室。
附:实验课绘图要求学生每人准备一支HB铅笔、直尺和橡皮。
四、实验教学的内容实验顺序实验内容实验一普通光学显微镜的结构和使用实验二动物细胞的基本形态观察和显微测量实验三细胞组分的化学反应实验四线粒体的活体染色实验五液泡系的活体染色实验六细胞膜通透性的观察实验七细胞计数实验八细胞超微结构电镜照片的识别实验九细胞分裂实验十细胞的原代和传代培养实验十一细胞融合第一次实验:普通光学显微镜的结构和使用动物细胞的基本形态观察和显微测量第二次实验:细胞组分的化学反应线粒体的活体染色液泡系的活体染色第三次实验:细胞膜通透性的观察细胞计数第四次实验:细胞超微结构电镜照片的识别细胞分裂细胞的原代和传代培养录像常用实验动物的了解和解剖器械的使用一、常用实验动物常用的实验动物有蟾蜍、小白鼠、大白鼠、豚鼠、猫、兔和狗等。
动物细胞的基本形态观察实验原理大家好,我今天要给大家讲解一下动物细胞的基本形态观察实验的原理。
我们要知道什么是动物细胞。
动物细胞是指在动物体内生活的细胞,它们和植物细胞有很大的不同。
那么,我们如何观察动物细胞的基本形态呢?接下来,我将从以下几个方面给大家详细介绍。
一、实验器材和材料1.1 显微镜显微镜是观察动物细胞的基本形态的重要工具。
我们可以使用光学显微镜或者电子显微镜来观察动物细胞。
光学显微镜的放大倍数一般在400倍到1000倍之间,而电子显微镜的放大倍数可以达到100万倍以上。
1.2 载玻片和盖玻片载玻片是放置动物细胞样品的地方,盖玻片则是覆盖在载玻片上的,以防止水分挥发和污染。
我们可以使用预先处理好的载玻片,也可以自己动手制作。
1.3 染色剂染色剂可以帮助我们更清晰地观察动物细胞的内部结构。
常用的染色剂有吉姆萨染液、苏木精-伊红染液等。
染色前需要将染料与酒精等溶剂混合均匀,然后涂抹在载玻片上。
二、实验步骤2.1 取材我们可以从动物组织中提取细胞样品,如肝脏、肾脏等。
取材时要注意避免对细胞造成损伤。
2.2 制备细胞悬液将取得的细胞样品放入生理盐水中,用离心机搅拌均匀,使细胞沉淀到底部。
然后将上层的液体倒掉,留下含有细胞的沉淀物。
接着,加入一定量的生理盐水,再次离心,使细胞悬液变得稀薄。
用滤纸过滤去杂质,得到纯净的细胞悬液。
2.3 滴加染色剂将制备好的细胞悬液滴在载玻片上,然后用盖玻片轻轻压住。
等待一段时间,让染色剂充分渗透进细胞内部。
此时,我们可以看到细胞内部的结构已经呈现出来。
如果需要进一步观察,可以更换不同的染色剂进行染色。
三、观察结果及分析通过显微镜观察到的动物细胞基本形态包括:细胞质、细胞核、线粒体、内质网等。
我们可以根据这些结构的特点来判断细胞的功能和状态。
例如,线粒体的分布和数量可以反映出细胞的能量代谢状况;内质网的折叠方式可以提示细胞是否处于分裂状态等。
动物细胞的基本形态观察实验是一项非常重要的科研工作。
动物细胞的基本形态观察实验原理1. 引言嘿,朋友们!今天我们来聊聊一个看似复杂,但其实挺有趣的话题——动物细胞的基本形态观察实验。
乍一看,细胞可能让人觉得有点枯燥,但其实它们就像一群小小的工人,各自忙着自己的活儿。
就像咱们生活中的小角色,细胞也有自己的个性和故事。
这次咱们要搞清楚的是,怎么观察这些微小的“居民”,到底它们长得什么样、怎么工作的。
这就像探险一样,有点神秘,又有趣得不得了!2. 动物细胞的基本构造2.1 细胞膜,守护神首先,咱们得聊聊细胞膜。
想象一下,细胞膜就像一座城堡的围墙,把细胞里的“王国”给保护得妥妥的。
它的主要功能就是控制什么能进,什么不能进,就像个严格的门卫。
有了细胞膜,细胞才能安心地在里面生活,不用担心外面世界的干扰。
2.2 细胞质与细胞器接着是细胞质,嘿,细胞质就像细胞的“土壤”,里面装满了细胞器,这些细胞器就像城堡里的小帮手,各司其职。
比如,线粒体负责提供能量,就像城堡的发电机;而内质网则是个运输系统,负责把细胞所需的物质运送到各个地方。
哇,这里真是忙碌的“小社会”啊!3. 观察实验的准备3.1 材料准备好了,咱们聊完了细胞的构造,现在就来聊聊观察实验需要什么材料。
首先,你得准备一片动物组织,比如说鸡的心脏或是鱼的鳔,听起来是不是很像料理节目?不过别担心,这可不是让你下厨!接下来,你还需要显微镜、载玻片、盖玻片,当然还有一些染色剂,让细胞变得更好看。
想象一下,就像给小动物们化个妆,哇,瞬间变得迷人多了!3.2 实验步骤接下来就是实验的步骤了。
首先,拿出准备好的组织,切成薄薄的片,这可不是随便切的,要讲究技巧哦!然后把切好的片放在载玻片上,滴上一滴染色剂,让它们“上妆”。
盖上盖玻片,放到显微镜下,看,奇妙的细胞世界就展现在你眼前了!相信我,看到那些细胞在显微镜下活灵活现的样子,真的是让人心潮澎湃,仿佛置身于一场小型的科学盛宴。
4. 观察结果与分析4.1 细胞的形态最后一步,咱们要仔细观察细胞的形态。
实验一动物细胞的基本形态观察和显微测量实验目的制备不同细胞的临时制片,观察、了解细胞的基本形态,学会使用测微尺,通过测量对红细胞的进化进行分析。
实验用品一、材料和标本小鼠一只、鼠血二、器材和仪器配有目镜测微尺的显微镜一台、载片十张、盖片三张、吸水纸、手术器材一套、解剖盘一个、镜台测微尺一个、小平皿一个。
三、试剂1%甲基兰、Ringer氏液(两栖类用)。
实验内容细胞的基本形态观察(一)原理细胞的形态结构与功能相关是很多细胞的共同特点,在分化程度较高的细胞更为明显,这种合理性是生物漫长进化过程所形成的。
例如:具有收缩机能的肌细胞伸展为细长形;具有感受刺激和传导冲动机能的神经细胞有长短不一的树枝状突起;游离的血细胞为圆形、椭圆形或圆饼形。
不论细胞的形状如何,细胞的结构一般分为三大部分:细胞膜、细胞质和细胞核。
但也有例外。
例如:哺乳类红细胞成熟时细胞核消失。
(二)观察方法与结果1普通显微镜的构造及使用方法(1)显微镜的构造普通光学显微镜的构造可以分为机械和光学系统两大部分。
图1-1 显微镜构造1.目镜2.镜筒3. 转换器4. 物镜5. 载物台6. 聚光器7. 虹彩光圈8. 聚光镜调节钮9.反光镜10. 底座11. 镜臂12. 标本片移动钮13. 细调焦旋钮14. 粗调焦旋钮15.电源开关16.光亮调节钮17.光源机械系统:①镜座Base:在显微镜的底部,呈马蹄形、长方形、三角形等。
②镜臂Arm:连接镜座和镜筒之间的部分,呈圆弧形,作为移动显微镜时的握持部分。
③镜筒Tube:位于镜臂上端的空心圆筒,是光线的通道。
镜筒的上端可插入接目镜下④面可与转换器相连接。
镜筒的长度一般为160mm。
显微镜分为直筒式和斜筒式;有单筒式的,也有双筒式的。
⑤旋转器Nosepiece:位于镜筒下端,是一个可以旋转的圆盘。
有3~4个孔,用于安装不同放大倍数的接物镜。
⑥载物台Stage:是支持被检标本的平台,呈方形或圆形。
中央有孔可透过光线,台上有用来固定标本的夹子和标本移动器。
实验一细胞的形态观察及其大小测量【实验目的】1、通过对原核和真核各种形态细胞的光学显微镜观察,了解细胞的形态及其显微结构;2、学习显微测量的方法,对细胞的大小有一直观认识。
【实验用品】普通光学显微镜;目镜测微尺;镜台测微尺;载玻片;盖玻片等。
【实验材料】人肝细胞切片;鸡血红细胞;蚕豆叶片横切片;洋葱。
【实验内容和方法】(一)细胞形态观察l、动物细胞的观察(1)鼠肝细胞切片:在显微镜下仔细观察肝细胞的形态构造。
注意肝细胞之间的界限、细胞的形状、细胞核的形状和数量、核仁的形状和数量、细胞质的形态构造以及细胞质和细胞核染色的区别。
(2)鸡血细胞涂片的观察:注意观察血细胞的组成;红细胞、白细胞、血小板的形态特点。
2、植物细胞的观察(1)取蚕豆叶片横切片的观察:注意表皮细胞和叶肉细胞的基本结构。
(2)洋葱表皮细胞的形态观察:用镊子撕取洋葱表皮,滴一滴蒸馏水,盖上盖玻片。
在显微镜下观察的形态和结构。
(二)细胞的大小和测量1、测微尺的使用目镜测微尺是一块圆形玻片,中心刻有一尺,长5~10mm,分成50~100格。
每格的实际长度因不同物镜的放大率和不同镜筒长度而异。
镜台测微尺是在一块载玻片中央,用树胶封固一圆形的测微尺,长1mm或2mm,分成100格或200格,每格的实际长度0.01mm(10μm)。
当用目镜测微尺来测量细胞的大小时,必须先用镜台测微尺核实目镜测微尺每一格的长度。
方法如下:(1)卸下目镜的上透镜,将目镜测微尺刻度向下装在目镜的焦平面上,再旋上目镜的上透镜。
(2)将镜台测微尺刻度向上放在镜台上夹好,使测微尺分度位于视野中央。
调焦至能看清镜台测微尺的分度。
(3)小心移动镜台测微尺和转动目镜测微尺(如目镜测微尺分度模糊,可转动目镜上透镜进行调焦),使两尺左边的一直线重合,然后由左向右找出两尺另一次重合的直线(如图所示)。
(4)记录两条重合线间目镜测微尺和镜台测微尺的格数。
按下式计算目镜测微尺每格等于多少μm:0 1 2 3测定目镜测微尺每格实长的图解上尺:目镜测微尺;下尺:镜台测微尺镜台测微尺的格数目镜测微尺每格的微米数= —————————×10目镜测微尺的格数例如,图中镜台测微尺1格=目镜测微尺6格,代入公式得:目镜测微尺每格=1/6×10μm=1.66μm(5)取下镜台测微尺,换上需要测量的玻片标本,用目镜测微尺测量标本。
一、实验目的1. 熟悉显微镜的使用方法。
2. 观察动物细胞的形态结构,了解动物细胞的基本组成。
3. 学习细胞切片的制作方法。
二、实验原理动物细胞是构成动物体的基本单位,具有典型的真核细胞结构。
本实验通过观察动物细胞的形态结构,了解动物细胞的基本组成,为后续生物学实验奠定基础。
三、实验材料1. 动物细胞切片2. 显微镜3. 载玻片4.盖玻片5. 滴管6. 清洁布7. 实验记录本四、实验步骤1. 准备显微镜,调整光源,使视野明亮。
2. 取出动物细胞切片,用清洁布擦拭干净。
3. 将动物细胞切片放置在载玻片上,用滴管滴加适量生理盐水。
4. 用镊子夹起盖玻片,轻轻放置在切片上,使盖玻片与切片紧密接触。
5. 调整显微镜,观察动物细胞形态结构。
6. 记录观察到的细胞结构,包括细胞核、细胞质、细胞膜等。
7. 重复步骤5和6,观察不同区域的细胞结构。
五、实验结果1. 细胞核:动物细胞核较大,呈圆形或椭圆形,具有明显的核膜和核仁。
核膜为双层膜,膜上有核孔,允许物质交换。
核仁为圆形或椭圆形,含有RNA和蛋白质。
2. 细胞质:细胞质呈均匀的胶状物质,含有各种细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等。
线粒体呈圆形或椭圆形,是细胞进行能量代谢的主要场所。
内质网呈网状结构,参与蛋白质合成和加工。
高尔基体呈扁平囊状,参与蛋白质分泌和分解。
3. 细胞膜:细胞膜为半透性膜,具有选择性通透性。
细胞膜上有各种蛋白质,如受体、酶等,参与细胞的信号传递和代谢。
六、实验讨论1. 通过观察动物细胞,我们可以了解到动物细胞的基本结构,为后续生物学实验奠定基础。
2. 细胞切片的制作方法对于观察细胞结构具有重要意义。
在实验过程中,应注意切片的清洁和盖玻片的放置,以保证观察结果的准确性。
3. 本实验中观察到的细胞结构具有普遍性,为生物学研究提供了重要的参考。
七、实验总结本次实验成功观察到了动物细胞的形态结构,了解了动物细胞的基本组成。
通过实验,我们掌握了显微镜的使用方法,提高了观察细胞结构的能力。
观察动物细胞实验报告观察动物细胞实验报告引言:动物细胞是构成动物体的基本单位,通过实验观察动物细胞的结构和功能可以更好地了解生命的奥秘。
本次实验旨在通过显微镜观察和比较不同动物细胞的形态和特征,以及探究细胞的基本结构和功能。
实验材料和方法:实验所需材料包括显微镜、载玻片、盖玻片、无菌生理盐水、组织培养液、细胞染色剂等。
首先,将动物组织切片放置于载玻片上,加入适量的无菌生理盐水,覆盖盖玻片。
然后,将载玻片放置于显微镜下,调整镜头和光源,逐一观察不同细胞的形态和结构。
最后,将染色剂滴在载玻片上,观察细胞的染色情况。
实验结果:通过显微镜观察,我们发现不同动物细胞在形态和结构上存在一定的差异。
例如,肌肉细胞呈长条状,有明显的纵纹,这是由于肌纤维的排列所致。
神经细胞则呈树枝状,具有多个突起,这有助于神经信息的传递。
红血细胞则呈圆盘状,中间凹陷,有利于氧气的运输。
此外,我们还观察到细胞核在不同细胞中的位置和形态也存在差异,有些细胞核位于细胞中央,而有些则位于细胞边缘。
进一步观察细胞的染色情况,我们发现染色剂可以使细胞的结构更加清晰可见。
染色后,细胞核呈现出深紫色或深蓝色,细胞质则呈现出浅紫色或浅蓝色。
这使得我们可以更清楚地观察到细胞核和细胞质之间的关系,以及细胞内部的细微结构。
讨论和分析:通过观察和比较不同动物细胞的结构和特征,我们可以得出一些结论。
首先,不同细胞的形态和结构的差异是由于其特定的功能需求所致。
例如,肌肉细胞需要具备收缩能力,因此其纵纹排列有助于肌纤维的有序收缩。
神经细胞需要传递神经信号,因此其树枝状的突起有助于增加接收和传递信息的表面积。
红血细胞则需要大量携带氧气,因此其圆盘状和中间凹陷的形态有利于氧气的运输。
其次,细胞核在不同细胞中的位置和形态也反映了细胞的特定功能。
细胞核是细胞的控制中心,负责存储和传递遗传信息。
在一些细胞中,细胞核位于细胞中央,这有助于遗传物质的传递和细胞的分裂。
而在一些特定细胞中,细胞核位于细胞边缘,这可能与细胞的特殊功能有关,例如红血细胞需要更多的空间来携带氧气。
动物细胞的基本形态观察和显微测量
【实验目的】
制备不同细胞的临时制片,观察、了解细胞的基本形态,学会使用测微尺,通过测量
对红细胞的进化进行分析。
【实验用品】
一、材料和标本蟾蜍一只,人血液一滴。
二、器材和仪器配有目镜测微尺的显微镜一台、载片十张、盖片三张、吸水纸、手
术器材一套、解剖盘一个、镜台测微尺一个、小平皿一个、牙签。
三、试剂%甲苯胺兰、%甲基兰、氏液(两栖类用)。
【实验内容】
一、细胞的基本形态观察
(一)原理
细胞的形态结构与功能相关是很多细胞的共同特点,在分化程度较高的细胞更为明显,
这种合理性是生物漫长进化过程所形成的。
例如:具有收缩机能的肌细胞伸展为细长形;具有感受刺激和传导冲动机能的神经细胞有长短不一的树枝状突起;游离的血细胞为圆形、椭圆形或圆饼形。
不论细胞的形状如何,细胞的结构一般分为三大部分:细胞膜、细胞质和细胞核。
但
也有例外。
例如:哺乳类红细胞成熟时细胞核消失。
(二)观察方法与结果
.制备蟾蜍脊髓压片观察脊髓前角运动神经细胞。
取蟾蜍一只,破坏脑和脊髓,在口裂处剪去头部,除去延脑,剪开椎管,可见乳白色
脊髓,取下脊髓放在平皿内,用氏溶液洗去血液后放在载玻片上,剪碎。
将另一载
玻片压在脊髓碎块上,用力挤压。
将上面的载玻片取下即可得到压片。
在压片上滴一滴甲苯胺兰染液,染色分钟,盖上盖玻片,用吸水纸吸去多余染液。
在显微镜下观察,染色较深的小细胞是神经胶质细胞。
染成兰紫色的、大的、有多个突起的细胞是脊髓前角运动神经细胞,胞体呈三角形或星形,中央有一个圆形细胞核,内有一个核仁(参照照片)。
.蟾蜍骨骼肌细胞的剥离与观察
剪开蟾蜍腿部皮肤,剪下一小块肌肉,放在载片上,用镊子和解剖针剥离肌肉块成为
肌束,继续剥离,可得到很细的肌纤维(肌细胞)。
尽可能拉直肌纤维。
在显微镜下观察,肌细胞为细长形,可见折光不同的横纹,每个肌细胞有多个核,分布于细胞的周边(参照照片)。
.蟾蜍肝脏压片的制备与观察
剪开蟾蜍腹腔,取一小块(约~)肝放在平皿内,用氏液洗净,用镊子轻
压将肝中的血挤出。
然后放在载片上,制片方法同脊髓压片。
染色用甲基兰。
显微镜下观察可见肝细胞核染成兰色,肝细胞紧密排列,挤成多角形(参照照片)。
.蟾蜍血涂片的制备与观察
取一滴蟾蜍血液,靠近一端滴在载片上.将另一载片的一端呈°角紧贴在血滴的前
缘,均匀用力向前推,使血液在载片上形成均匀的薄层。
(图一 )。
晾干。
显微镜观察可见蟾蜍红细胞为椭球形,有核。
白细胞数目少,为圆形。
图—血涂片的制备
.人血涂片的制备与观察
取人血一滴,制片方法同上。
显微镜观察可见人红细胞为凹圆盘形,无核。
自细胞数
目少,为圆形。
.人口腔上皮细胞标本的制备与观察
用牙签刮取口腔上皮细胞均匀地涂在载片上(不可反复涂沫),滴一滴甲苯胺兰染液,
染色分钟,盖上盖片,吸去多余染液。
显微镜下观察可见复盖口腔表面的上皮细胞为扁平椭圆形,中央有椭圆形核,染成兰色。
二、测微尺的使用
(一)原理
测微尺分目镜测微尺和镜台测微尺,两尺配合使用。
目镜测微尺是一个放在目镜像平
面上的玻璃圆片。
圆片中央刻有一条直线,此线被分为若干格,每格代表的长度随不同物镜的放大倍数而异。
因此,用前必须测定。
镜台测微尺是在一个载片中央封固的尺,长毫M(μ),被分为格,每格长度是微M。
(二)方法
.将镜台测微尺放在显微镜的载物台上夹好,小心转动目镜测微尺和移动镜台测微尺
使两尺平行,记录镜台测微尺若干格所对应的目镜测微尺的格数(图—)。
.按下式求出目镜测微尺每格代表的长度
目镜测微尺每格代表的长度(μ)
三、测量人口腔上皮细胞
从显微镜载物台上取下镜台测微尺,换上人口腔上皮细胞标本,测量细胞、细胞核的
长短径。