显微镜的结构及使用方法、动物细胞形态结构的观察
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实验一:显微镜的使用及动物基本组织的观察一、实验目的1.了解一般光学显微镜的基本构造和工作原理2.掌握光学显微镜的使用方法3.生物量级及系统过程4.细胞学术与动物基本组织二、实验原理光学显微镜一般由载物台、聚光照明系统、物镜,目镜和调焦机构组成。
载物台用于承放被观察的物体。
利用调焦旋钮可以驱动调焦机构,使载物台作粗调和微调的升降运动,使被观察物体调焦清晰成象。
它的上层可以在水平面内沿作精密移动和转动,一般都把被观察的部位调放到视场中心。
聚光照明系统由灯源和聚光镜构成,聚光镜的功能是使更多的光能集中到被观察的部位。
照明灯的光谱特性必须与显微镜的接收器的工作波段相适应。
物镜位于被观察物体附近,是实现第一级放大的镜头。
在物镜转换器上同时装着几个不同放大倍率的物镜,转动转换器就可让不同倍率的物镜进入工作光路,物镜的放大倍率通常为5~100倍。
物镜是显微镜中对成象质量优劣起决定性作用的光学元件,一般变倍比为6.3:1,变倍范围0.8X-5X。
常用的有能对两种颜色的光线校正色差的消色差物镜;质量更高的还有能对三种色光校正色差的复消色差物镜;能保证物镜的整个像面为平面,以提高视场边缘成像质量的平像场物镜。
高倍物镜中多采用浸液物镜,即在物镜的下表面和标本片的上表面之间填充折射率为1.5左右的液体,它能显著的提高显微观察的分辨率。
目镜是位于人眼附近实现第二级放大的镜头,镜放大倍率通常为5~20倍。
按照所能看到的视场大小,目镜可分为视场较小的普通目镜,和视场较大的大视场目镜(或称广角目镜)两类。
载物台和物镜两者必须能沿物镜光轴方向作相对运动以实现调焦,获得清晰的图像。
用高倍物镜工作时,容许的调焦范围往往小于微米,所以显微镜必须具备极为精密的微动调焦机构。
显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率,显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距。
分辨率和放大倍率是两个不同的但又互有联系的概念。
当选用的物镜数值孔径不够大,即分辨率不够高时,显微镜不能分清物体的微细结构,此时即使过度地增大放大倍率,得到的也只能是一个轮廓虽大但细节不清的图像,称为无效放大倍率。
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。
2019-2020年九年级生物考点四显微镜的结构和使用观察动植物细胞教学案教学目标1、认识显微镜各结构的名称及作用2、掌握显微镜的使用方法教学重点显微镜的使用方法及注意事项教学过程[基础知识归纳]一、显微镜的结构及作用1、显微镜的结构标明图中各结构的名称(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)2、各结构的作用镜座:稳定镜身;镜柱:支持镜柱以上的部分;镜臂:握镜的部位;载物台:放置玻片标本的地方。
中央有通光孔,两旁各有一个压片夹,用于固定所观察的物体。
遮光器:上面有大小不等的圆孔,叫光圈。
每个光圈都可以对准通光孔。
用来调节光线的强弱。
反光镜:可以转动,使光线经过通光孔反射上来。
其两面是不同的:光强时使用平面镜,光弱时使用凹面镜。
镜筒:上端装目镜,下端有转换器,在转换器上装有物镜,后方有准焦螺旋。
目镜和物镜:目镜是用眼观察的镜头;物镜是接近物体的镜头准焦螺旋:粗准焦螺旋:转动时镜筒升降的幅度大;细准焦螺旋:转动时镜筒升降的幅度小转动方向和升降方向的关系:顺时针转动准焦螺旋,镜筒下降;反之则上升二、使用显微镜的方法:1.取镜和安放 2.对光 3.观察(放置标本、调焦) 4.实验整理三、注意事项1.使用显微镜观察时,在下降镜筒时眼睛要注视物镜,原因是避免物镜与玻片标本相撞,防止玻片标本损坏和划坏物镜镜头。
2.在目镜内看到的物像是倒立(上下、左右颠倒)的虚像。
如载玻片上的“q”实际看到的是“b”3.如果要想把物像移到视野中央,应该是物像往哪偏,标本就应该往哪移注意:玻片的移动方向和视野中物象的移动方向相反。
如需观察图形位于视野的右下方,要在视野正中间观察到该图形,载玻片的移动是右下方4.显微镜的放大倍数为目镜与物镜放大倍数的乘积物镜放大倍数与其长度成正比;目镜放大倍数与其长度成反比。
5.显微镜放大倍数越大,视野亮度越暗;,所观察到的细胞数目越少6.调节光线强弱的结构:反光镜和遮光器7.用眼观察时,两眼必须都睁开,左眼观察,右眼便于绘图9.显微镜的使用必须先用低倍镜找到图像移到视野正中间后,再用高倍镜观察。
显微镜的使用及微生物形态观察(1)人的眼睛只能识别大小为㎜的物体。
显微镜是精密的放大仪器,是生物学研究不可缺少的工具。
我们用它可以观察肉眼看不见的微小生物的结构。
中学最常用的是光学显微镜,为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,我们必须首先了解显微镜的结构和功能。
一台显微镜包括机械装置和光学系统两大局部,注意比拟和识别。
〔一〕、显微镜的根本结构:显微镜构造很复杂,种类很多,但根本结构是由机械和光学两大局部构成,现分述如下:1、机械局部:它是为光学局部效劳的部件,包括以下九局部:、镜座:显微镜最下面呈马蹄形或园形的局部,起稳定和支持镜身作用。
、镜柱:从镜座向上直立的短柱。
上连镜臂,下连镜座,可以支持镜臂和载物台。
、镜臂:弯曲成马蹄形的局部,便于手持,下端与镜柱相连接的地方有一个倾斜关节,可使镜臂倾斜,便于观察。
、载物台:自镜臂下端向前伸出,放置标本用的平台,其中央有一个园孔,叫通光孔。
台上有一移动器〔老式的左右各有一个压片夹〕,用以固定和移动标本。
、镜筒:和镜臂上方连接的园筒局部。
有的显微镜镜筒内有一抽管,可适当抽长,一般长度是160-170毫米。
镜筒上端装有目镜,下端有一个可转动的园盘,叫物镜转换器〔或叫物镜旋转盘,固着在镜筒下端,分两层,上层固着不动,下层可自由转动。
转换器上有2~4个圆孔,用来安装不同倍数的低倍或高倍物镜〕。
作用是保护成像的光路与亮度。
、调节器〔也叫调节螺旋〕:为镜壁上两种可转动的螺旋,一大一小,能使镜筒上下移动,调节焦距。
大的叫粗准焦螺旋,位于镜臂的上方,可以转动,以使镜筒能上下移动,从而调节焦距,升降镜筒较快,用于低倍镜对焦;小的叫细准焦螺旋,位于镜臂的下方,它的移动范围较粗准焦螺旋小,升降镜筒较慢,可以细调焦距。
、倾斜关节:镜柱和镜臂交界处有一个能活动的关节。
它可以使显微镜在一定的范围内后倾〔一般倾斜不得超过45°〕便于观察。
但是在使用临时封片观察时,禁止使用倾斜关节,尤其是装片内含酸性试剂时严禁使用,以免污损镜体。
显微镜的结构及使用方法(1)普通光学显微镜的构造(2)各部分的作用镜座:稳定镜身。
镜柱:支持镜柱以上的部件。
镜臂:握镜的部位。
载物台:放置玻片标本的地方。
中央有通光孔,两旁各有一个压片夹。
镜筒:上端安装目镜,下端有转换器。
转换器:可以转动的圆盘,上面安装物镜。
粗准焦螺旋:转动时可以大幅度升降镜筒。
细准焦螺旋:转动时,镜筒升降幅度较小,可以使物像更清晰。
目镜:接近眼睛的镜头。
物镜:接近物体的镜头。
遮光器:上面有大小不等的圆孔叫做光圈。
不同的光圈可以调节光线的强弱。
(大光圈光线弱时使用)反光镜:一面是平面镜(光线强时使用),一面是凹面镜(光线弱时使用)。
转动反光镜可以使光线经过通光孔反射上来。
(小光圈光线强时使用)(3)注意:在移动标本时,像总是朝相反的方向移动;从目镜内看到的物象是倒像;目镜与物镜放大倍数的乘积就是所成像的放大倍数。
(高倍显微镜下,所见的细胞数目少)(低倍显微镜下,所见的细胞数目多)实验一用显微镜观察永久装片(一)实验操作技能1.安放显微镜取镜:右手握镜臂,左手托镜座(1分)安放:放在靠左手边,离桌边7cm左右(1分)2.显微镜对光遮光器:选用合适的光圈(光线好用小光圈,光线不好用大光圈)(1)物镜、目镜的使用:选用低倍镜观察,转动转换器,不能用手扳动物镜(1)反光镜对光:光线好用平面镜,光线不好用凹面镜。
镜面对着光源(1)3.观察永久装片装片放置:将要观察的目标放在载物台上,并用压片夹压好(1)使用低倍镜,下降镜筒:镜筒用粗准焦螺旋下降至物镜与装片相离2cm左右(1)调焦:用左眼观察,同时慢转粗准焦螺旋,直至看到目标后转用低准焦螺旋(1)4.说出装片的显著特征(1)血细胞涂片:红细胞较多,没有细胞核。
(若看到白细胞,要说明白细胞比红细胞大,有细胞核)叶片结构:叶片属于植物的营养器官。
叶肉属基本组织,看到一层表皮细胞排列整齐紧密,表皮属于保护组织,看到大的叶脉,叶脉属于疏导组织。
(二)实验常规和实验习惯(1)显微镜收放:将压片夹转至后方,取走装片,将物镜转离通光孔,下降镜筒至最低,将反光镜转到与镜座垂直的位置,用右手握镜臂,左手托镜座,将显微镜放入镜箱。
初中生物显微镜知识点一、显微镜的基本原理1. 显微镜的结构:- 目镜:观察样本的镜头,位于显微镜的上方,观察者通过它来查看放大的图像。
- 物镜:接近样本的镜头,负责初步放大样本。
- 粗微调螺旋:用于大幅度调整物镜与样本之间的距离,使样本进入视野。
- 细微调螺旋:用于小幅度调整物镜与样本之间的距离,使图像更清晰。
- 载玻片:放置样本的平台,通常样本被放在一个薄的玻璃片上。
- 光源:提供照明,使样本可见。
2. 显微镜的成像原理:- 显微镜通过物镜和目镜的组合放大样本。
物镜首先放大样本,然后目镜进一步放大物镜形成的图像。
二、显微镜的使用方法1. 取镜和安放:- 右手握住镜臂,左手托住镜座。
- 将显微镜放在实验台上,略偏左,安装好目镜和物镜。
2. 对光:- 转动转换器,使低倍物镜对准通光孔。
- 选择适当的光圈对准通光孔。
- 左眼注视目镜,右眼睁开,便于观察画图和记录。
- 转动反光镜,直到看到一个明亮的视野。
3. 观察:- 放置载玻片标本。
- 先使用粗微调螺旋降低物镜与载玻片的距离,但要避免物镜与载玻片接触。
- 观察时,先注视着物镜,然后慢慢转动粗微调螺旋,直到基本看清物像。
- 微调细调螺旋,使图像清晰。
三、显微镜的保养1. 使用后的清理:- 取下目镜和物镜,用擦镜纸擦拭。
- 清理载玻片和机械部分,保持干燥。
- 将显微镜放回镜箱中,存放在干燥、避光的地方。
2. 注意事项:- 不要随意拆卸显微镜的部件。
- 避免显微镜受到剧烈震动或撞击。
- 不要用手直接触摸镜头,以免留下指纹或油渍。
四、显微镜在生物学习中的应用1. 细胞观察:- 通过显微镜观察植物细胞和动物细胞的结构。
- 学习细胞的基本组成部分,如细胞核、细胞质、细胞膜等。
2. 组织观察:- 观察不同类型的组织,如上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
- 了解它们在生物体内的功能和特点。
3. 微生物观察:- 使用显微镜观察细菌、真菌和原生动物等微生物。
- 学习微生物的形态特征和生活习性。
实验报告动植物细胞的显微观察实验报告:动植物细胞的显微观察一、实验目的通过显微镜观察动植物细胞的形态结构,了解动植物细胞的基本特征和差异,掌握显微镜的使用方法和细胞制片技术。
二、实验材料和仪器(一)实验材料1、洋葱鳞片叶内表皮细胞2、人口腔上皮细胞3、生理盐水4、稀碘液5、清水(二)实验仪器1、显微镜2、载玻片3、盖玻片4、镊子5、滴管6、消毒牙签三、实验方法和步骤(一)制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片1、用干净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净。
2、在载玻片中央滴一滴清水。
3、用镊子撕取一小块洋葱鳞片叶内表皮,将其展平在水滴中。
4、用镊子夹起盖玻片,使它的一边先接触载玻片上的水滴,然后缓缓地放下,盖在要观察的材料上,避免出现气泡。
5、在盖玻片的一侧滴一滴稀碘液,用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引,使染液浸润标本的全部。
(二)制作人口腔上皮细胞临时装片1、用凉开水把口漱净,用消毒牙签在口腔侧壁上轻轻刮几下。
2、把牙签上附有碎屑的一端,放在载玻片上的生理盐水中涂抹几下。
3、用镊子夹起盖玻片,使它的一边先接触载玻片上的生理盐水滴,然后缓缓地放下,盖在要观察的材料上,避免出现气泡。
4、在盖玻片的一侧滴一滴稀碘液,用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引,使染液浸润标本的全部。
(三)显微镜观察1、取镜和安放:右手握住镜臂,左手托住镜座,将显微镜放在实验台上,略偏左。
安装好目镜和物镜。
2、对光:转动转换器,使低倍物镜对准通光孔。
把一个较大的光圈对准通光孔。
左眼注视目镜内,右眼睁开。
转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内。
通过目镜可以看到白亮的圆形视野。
3、观察:把所要观察的玻片标本放在载物台上,用压片夹压住,标本要正对通光孔的中心。
转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止(此时眼睛一定要看着物镜)。
双眼注视目镜,逆时针方向转动粗准焦螺旋,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。