首届国际材料显微结构摄影大赛获奖美图选登——一等奖作品
【科学美图】生物也文艺!FASEB年度生物艺术作品

【科学美图】生物也文艺!FASEB年度生物艺术作品枯燥的数据和图表可不是科研工作的全部,科学图片也可以像艺术作品一样传递美好的视觉体验。
这一次,我们就来欣赏一下美国实验生物学会联合会(Federation of American Societies for Experimental Biology,FASEB)评选出的2015年度“生物艺术”获奖作品。
这一比赛旨在向大众呈现前沿生命科学的文艺一面,本次入选的获奖作品包括11张图片与两段短视频,这些惊艳的作品选自生命科学的不同分支,从组成埃博拉病毒的蛋白结构到吞食细菌的线虫,生命科学大树的每个“枝桠”都能结出美丽的成果。
繁花表达不同荧光色彩的癌细胞图中的抽象画般的色彩来自表达了不同荧光色彩的小鼠细胞。
研究团队用一种“碎花”(Confetti,原意为五彩纸屑)式的荧光标记技术对胰腺癌模型小鼠进行了标记。
在这里,成年小鼠的细胞会随机表达四种荧光蛋白中的一种,而增殖后的子代细胞还会“继承”与母代同样的荧光色彩。
这样做有什么用?不同的色彩标记可以帮助监测胰腺癌的发生和发展过程。
(想要更绚丽的荧光?请看:Brainbow:荧光点亮神经彩虹)图片来自:Heinz Baumann et al. Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY丝束人类大脑的神经纤维在这幅图中,我们可以看到两簇重要的神经纤维束:将大脑运动信号传导到脊髓的脊髓皮质束(Corticospinal tract),以及连接大脑左右半球的胼胝体(Corpus callosum)。
在这里,梦幻的色彩表现的其实是神经纤维的空间位置:红色由浅至深表示从左到右,绿色由浅至深表示从后到前,蓝色由浅至深表示从上到下。
这幅作品使用了弥散张量成像技术(DTI),这是磁共振成像领域的一种技术,它体现的是水分子在生物组织中扩散运动的状态。
如果在一个均匀的溶液环境中,水分子向各个方向的扩散和热运动都是没有差别的,但是在生物体内,由于生物膜等结构的存在,弥散状态在各个方向上就会出现不同,这种各个方向上的差异就能够帮助展现组织结构。
生命即艺术:2016惠康摄影奖

生命即艺术:2016惠康摄影奖FranklinWhite发表于 2016-05-01 10:292016年,“惠康摄影奖”(Wellcome Image Awards)又选出了他们心目中最为惊艳的生物医学摄影作品。
下面,就让我们来欣赏其中的一些获奖作品。
在这里,生命、科学与艺术交相辉映。
(惠康摄影奖是英国慈善基金会Wellcome Trust举办的生命科学与医学主题的科学摄影比赛,至今已经举办了15届。
)螺旋吸管凤蝶的头部特写凤蝶家族是鳞翅目昆虫中非常美丽的一支,数百个种属分布于世界各个角落。
上图中展示的就是康涅狄格州一种凤蝶的头部特写:两只半球形的复眼让它看清飞快的运动;眼睛中间伸出两根长长的触角,它们是蝴蝶的感受器,可以辨别花香、嗅出同伴;下方像弹簧一样卷曲的是它们的口器。
在需要时,弯曲的口器会伸直,形成一根长长的吸管,以吸取花朵深处的花蜜。
(不同的蝶和蛾具有不同长度、形状各异的口器,以适应不同类型的花,这也是物种演化的奇妙体现,更多阅读:兰花的欺骗性生殖:一场风险可控的投资)拍摄者:Daniel Saftner, Macroscopic Solutions微距摄影,画面的实际宽度为5毫米。
嫩叶迷宫显微镜下的玉米幼芽图中如迷宫一般的景象其实是一簇卷曲的玉米幼叶。
揭去玉米作为日常食物的平凡面孔,深入它发育的幼叶,可以看到精致而复杂的结构。
图中整齐排列的绿色方块是组成叶片的一个个细胞,黄色部分则是储存遗传信息的细胞核。
作为人类的主粮之一,这种来自于美洲的植物深入千家万户。
除了直接食用,玉米还被广泛地用于饲养牲畜,它还被做成玉米淀粉、糖浆和生物燃料。
拍摄者:Fernán Federici, Pontificia Universidad Católica de Chile andUniversity of Cambridge共聚焦显微镜拍摄,画面宽度实际大约为0.25毫米新生之光接受光疗的新生儿图中的宝宝是一个罹患黄疸的早产儿,正在接受光疗。
清华美院美术展《生命的质感》作品讲解

清华美院美术展《生命的质感》作品讲解《生命的质感》篇一嘿,今天咱来聊聊清华美院美术展上的《生命的质感》这个展览啊。
一走进那个展厅,就好像被一种神秘的力量给拽进去了似的。
你看那些作品,有的就像一把钥匙,一下子打开了我对生命理解的新大门。
比如说有一幅画,画的是一个老人的手。
那手啊,皱巴巴的,就像老树皮一样,上面的青筋凸起,像一条条蜿蜒的小蛇。
也许画家是想通过这双手来展现生命流逝后的痕迹吧。
我站在那幅画前,就想啊,这双手曾经年轻的时候,可能也是圆润光滑的,能轻松地握住各种东西,可是现在呢,岁月就像个无情的小偷,偷走了它的活力。
还有一件雕塑作品,是个半蹲着的人,他的肌肉线条特别明显,每一块肌肉都像是在诉说着生命的力量。
我围着它转了好几圈,越看越觉得这就是生命的一种体现。
这让我想起我自己健身的时候,那时候我就想把自己的身体练得棒棒的,像个小超人似的。
可是每次练完那叫一个累啊,就像被人抽了筋一样。
但是看到这个雕塑,我就觉得,这才是生命该有的质感啊,有力量,有韧性。
不过呢,这里面也有一些作品我不是很能理解。
就像有一幅画,全是一些乱七八糟的线条,颜色也很怪异。
我当时就想,这是啥呀?这也能算展现生命的质感?但后来我又琢磨,也许生命本身就有很多复杂的、我们看不懂的东西。
就像有时候我看我自己的生活,也是一团乱麻,不知道自己到底在忙啥。
这个展览里还有一些关于动物的作品。
有一幅画的是一群候鸟在迁徙,那画面可壮观了。
它们的翅膀展开,好像是在向着生命的希望飞翔。
我就想啊,这些鸟儿为了生存,每年都要经历那么长的旅程,它们的生命质感里充满了对生存的执着。
相比之下,我们人类有时候遇到一点困难就想放弃,是不是有点太脆弱了呢?我在这个展览里走来走去,感觉自己像是在生命的长河里穿梭。
有时候看到一幅作品,会突然很感动,就像被人击中了内心最柔软的地方;有时候又会很困惑,觉得自己像个迷路的小孩。
但不管怎样,这个《生命的质感》展览就像是一场生命的大冒险,让我看到了生命各种各样的模样,有美好的,有沧桑的,也有神秘的。
看,不如见联系:2013年普林斯顿大学科学艺术展获奖作品欣赏

看,不如见联系:2013年普林斯顿大学科学艺术展获奖作品欣赏Erika Somogyi,via 一群普林斯顿大学的艺术家和科学家聚在一起,琢磨着要是增加彼此间的交流,会让大学的学术氛围变得更好。
其中的一个目标,是让搞工程和科学的人以审美的眼光来看待他们自己的工作,也就是欣赏工程项目和科学研究。
于是,普林斯顿大学的“科学艺术展”(Art of Science Gallery)便这么举办了起来。
到今年,这个比赛已经是第六届了。
科学艺术展探索科学和艺术之间的互动。
科学与艺术有一个共同点,它们都期待从所见中感悟出某些额外的东西。
这次展览的每件作品都从一个独特的角度记录了这些发现的时刻。
2013年的比赛主题是“联系”(Connection)。
有些领域里的“联系”比较明显,比如神经网络或互联网;在另一些研究中,“联系”则比较微妙,但同样存在,比如自然中的断层纹理、酸雨造成的建筑物腐蚀、各种桥梁、冷空气穿过热空气留下的尾迹、量子位、诱导胚胎发育的化学信号……这些都契合“联系”的主题。
本次展览的策展人之一、计算机科学教授Adam Finkelstein表示,“科学的艺术”展览很有张力,为艺术家和科学家双方都创造了全新的视角。
Adam Finkelstein 说:“这惊人的想象力是雅俗共赏的,非专业人士也能感受到科学发现中的美。
”评委奖第一名:自东向西,反之亦可作者:Martin Jucker,大气和海洋科学,程序员在地球上,东西向刮的风比较多,南北向刮的风则少得多。
因此,大气现象能在世界各地出现,哪怕是相隔甚远的地区,也能轻易地交换信息。
此幅图表示地球上风的分布,在一段时间内取其平均值。
蓝色表示从东向西刮的风,红色表示从西向东刮的风。
评委奖第二名:压碎的桦木作者:Michael Kosk,伍德森-威尔逊学院木头致密的细胞结构可以保护树木,在某种程度上避免微生物分解纤维素而导致树木腐朽。
在材料科学课上我们借助机械破坏了桦木的细胞结构,沿着特定方向碾压桦木,使纤维管道变形。
绝美的微观世界!年度最佳的十张显微摄影图

绝美的微观世界!年度最佳的十张显微摄影图显微镜不只是科学研究的好伙伴,通过它,我们也得以目睹微观世界惊艳的一面。
今年十月,一年一度的尼康显微摄影比赛又公布了2015年的最佳作品,让我们一起来欣赏一下名列前十的显微摄影作品吧。
No.10 透明的壁显微镜下的活体蚌虫,25x图中的小家伙看起来像是居住在贝壳当中,但其实它和双壳贝类是截然不同的生物。
这是一只蚌虫(Cyzicus mexicanus),它和鲎虫、“丰年虾”等都属于鳃足类,是一种原始的甲壳动物(更多阅读:"仙女虾"与“恐龙虾”:那些神秘出现的“史前”物种)。
和双壳类不同的是,它的“贝壳”不是由碳酸钙形成,而是几丁质,因此薄的时候是半透明的。
这张图片使用了暗视野,并经过景深合成处理。
对于未经染色的活体组织而言,暗视野可以提供更明显的反差,使透明的结构清晰可见。
拍摄者:Ian Gardiner Calgary, Alberta, CanadaNo.9 无定形拟南芥的幼芽,40x这是拟南芥幼嫩的花芽,同样通过共聚焦显微镜拍摄。
图片显示了若干个尚处于发育初期的拟南芥花芽。
科学家使用不同的颜色,标记了一朵花中的可发育为不同组织的细胞,如绿色代表将会发育为花瓣的细胞,而红色则代表将发育为雄蕊的细胞。
其中带有色彩的五个花芽正处于不同的发育时期,可以清晰的看到不同组织在花芽中的发育情况。
拟南芥是一种看起来很不起眼的十字花科植物,但它在学术圈里可是赫赫有名。
拟南芥的个头小、结籽多、生长周期短,同时又是自花授粉植物,基因高度纯合,这使得它成了植物遗传学研究中绝佳的模式生物。
拍摄者:Dr. Nathana?l Prunet California Institute of Technology (Caltech)No.8 重影的林小鼠耳部血管与神经网,10x这张图片展示了小鼠耳部皮肤的血管和神经网络,利用共聚焦显微镜拍摄。
蓝色部分显示的是血管,绿色显示神经,而粉红色的部分则是标记了血管平滑肌细胞中的肌动蛋白[3]。
显微摄影的前世今生

显微摄影的前世今生打开文本图片集新型显微设备的研发,仍在继续。
技术的不断进步,必然会持续推进显微摄影发展。
相信在未来,显微摄影无论在医学研究或艺术成就上,还会为人们带来更多惊喜。
显微摄影,是一种应用照相设备记录显微镜下所观察到的内容的摄影形式。
在医学、检疫等领域,它是科学研究、医学交流及病理诊断中不可缺少的手段。
要取得良好显微摄影效果,最重要的是拥有技术指标过硬的显微镜设备、摄影设备及高超的操作技术。
谈到显微镜,相信大家对列文虎克(Antonievan Leeuwenhoek,1632~1723)这个名字并不陌生。
这位荷兰商人、科学家、微生物学家,被世界公认的突出成就便是推动了显微镜及微生物学的发展。
凭借勤奋及特有的天赋,列文虎克磨制透镜的水平远超同时代其他人。
列文虎克制作了多种类型的放大透镜以及简单的显微镜,使用的材料涉及玻璃、宝石、钻石,等等。
列文虎克一生磨制了500多枚透镜,其中一架有幸保存下来的透镜,其放大率可达275倍。
人们猜测列文虎克研制了放大500倍的透镜。
作为先行者和开拓者,列文虎克带领人类开始逐步认识透镜下奇妙的微观世界,从而拉开人类对微生物领域认知的序幕。
1/6凸透镜,也就是平时俗称的“放大镜”,是显微镜制造的核心部件。
早在中国战国时期,《墨子》一书中就详细叙述了透镜成像规律。
当时的人们通过研磨透光度较好的天然水晶来制造凸透镜,然而这种技术并不成熟且成本过高,难以普及。
公元13世纪,旅行家马可•波罗(MarcoPolo,1254〜1324)将中国的透镜传入欧洲。
勤奋而又技术精湛的欧洲工匠通过反复研究与尝试,逐渐掌握磨制透镜的技术。
更重要的是,在当时的欧洲,玻璃制造业已相当发达,欧洲人用廉价的玻璃来磨制透镜,这也使透镜很快得到普及。
曾经只有贵族阶层才买得起的放大镜、眼镜等用品,渐渐步入寻常百姓家。
同时,这种透镜制造技术的成熟与材质的变革,也为第一架显微镜横空出世奠定了基础。
复式显微镜问世事实上,自凸透镜制造技术普及后,人们便利用其将物体“放大”的光学特性,开始制造能够观察微小物体的设备。
大学生摄影大赛活动总结7篇
大学生摄影大赛活动总结7篇篇1在充满激情与活力的校园中,我们成功举办了首届大学生摄影大赛。
本次大赛旨在为摄影爱好者提供一个展现才华的平台,同时丰富校园生活,提升同学们的艺术鉴赏能力。
通过此次活动,我们不仅看到了摄影的魅力,更感受到了同学们对艺术的热爱与追求。
一、活动策划与准备在活动策划阶段,我们充分考虑了同学们的兴趣与需求,以及摄影艺术的特性。
我们设定了明确的主题,确保每位参赛者都能在比赛中充分展现自己的摄影技巧和创意。
同时,我们还邀请了校内外的摄影专家,为比赛提供专业的指导和评审意见。
在准备阶段,我们做了充分的宣传工作,通过校园网、海报、微信等多种渠道进行推广,确保每位同学都能及时了解比赛信息。
此外,我们还准备了丰富的奖品和纪念品,以表彰获奖者和参与者的辛勤付出。
二、比赛过程与亮点比赛当天,同学们热情高涨,纷纷带着自己的作品前来参赛。
作品主题广泛,既有校园风光,也有人物肖像,还有创意合成等。
每一幅作品都展现了同学们的独特视角和深厚艺术功底。
在比赛过程中,我们还设置了互动环节,如观众投票和现场讲解等,让同学们在欣赏美图的同时,也能感受到摄影的乐趣和魅力。
此外,我们还邀请了专业摄影师进行现场点评和指导,让同学们在比赛中获得了宝贵的经验和学习机会。
三、活动成果与收获经过激烈的角逐,最终评选出了一批优秀的获奖作品。
这些作品不仅在技术上有着较高的水准,而且在创意和表现力上也具有很高的水平。
通过此次比赛,我们不仅看到了同学们的才华和潜力,更感受到了他们对摄影艺术的热爱和执着。
此外,此次活动还提升了同学们的艺术鉴赏能力和审美水平。
通过欣赏和学习他人的优秀作品,同学们不仅拓宽了视野,也激发了自身的创作灵感。
同时,此次活动也加强了同学们之间的交流和互动,增进了彼此之间的友谊和合作。
四、反思与展望虽然此次活动取得了圆满的成功,但我们也意识到存在一些不足之处。
例如,在活动宣传和推广方面还可以更加细致和全面;在比赛环节中还可以增加更多的互动和体验环节等。
显微摄影师的微观世界
显微摄影师的微观世界作者:谷雨来源:《青年文学家》2018年第10期雪花、沙粒、雾霾、油、盐、酱、醋……在我们用肉眼无法观察到的微观世界,你能想象它們被放大几十倍甚至几百倍、几千倍后,居然可以变成美丽的风景吗?沙粒像宝石般通透晶莹,蝴蝶翅膀上的鳞片像花瓣一样绽放,就连电池的漏液也好像一幅幅绚丽的名家画作……这些都是显微摄影师张超通过显微镜看到的微观世界。
张超拍摄了一系列的显微照片,带领大家去看身边的“小世界”,并先后获得了国内外显微摄影大赛的一等奖、大师奖等。
柴、米、油、盐、酱、醋、茶都可以成为他眼中的艺术品,他扛着一台显微镜,看遍了尘世间最平凡却细腻美好的事物。
从光年到微米张超曾就读于北京师范大学天文系,毕业后被分配到国家天文台工作。
他日常的工作就是用一台大型望远镜观察遥远的星空,面对浩瀚宇宙,他一张一张地拍摄,一拍就是半年。
刚开始的时候,他觉得星空摄影趣味横生,为了拍出具有冲击力的照片,也为了满足自己的科学探索欲,他像很多星空摄影爱好者一样,闲暇时去拍星空、拍极光。
可是满世界地跑来跑去,兜了一大圈他才发现,最美的风景不仅仅在无尽的穹宇,也存在于身边的细小事物中。
第一次在显微镜下看东西,人往往会感到震撼,因为你会看到一个与你日常印象中全然不同的世界。
张超记得第一次在显微镜下看东西,看到的是一位研究海洋浮游生物的科学家从钓鱼岛海域取来的海水的水样。
显微镜下的世界让他很惊讶:一小管看起来透明的海水,在显微镜下竟然有那么多生物存在,而且那些生物的形态和结构丝毫不比我们日常所见的海洋生物简单:那是一些袖珍版的鱼鳖虾蟹。
张超琢磨着如何才能把这些用肉眼看不到的东西拍摄出来。
于是,在工作之余,张超把镜头从远至光年之外的陨石和星空,转移到了近在身边且小到微米量级的雪花和沙粒等物体上。
显微拍摄是通过连接显微镜与摄影装置,去拍摄用肉眼无法看清的标本。
原理看似简单,但是要拍出一张完美的显微摄影照片,并不是一件容易的事,这里面大有学问。
高中生物模型制作大赛作品
高中生物模型制作大赛作品高中生物模型制作大赛作品近日,一场高中生物模型制作大赛在本市举行,来自各高中的学生们积极参与,展现了自己的创造才华。
以下是本次比赛的获奖作品名单:第一名:皮蛋与茶叶蛋的营养价值对比模型该作品由某高中三年级学生李萌制作。
模型以两个常见的蛋制品——皮蛋和茶叶蛋为主题,通过实际分析比较得出两种蛋的营养价值差异。
整个模型展示了两种煮蛋过程,分析出不同的蛋白质、脂肪、碳水化合物含量以及维生素和矿物质等。
令评委和参观者们对李同学的深入研究和创新能力快速点赞。
第二名:人体骨骼结构红外测温模型该作品由某高中三年级学生张宇制作。
模型以人类骨骼结构为基础,应用红外测温技术设计并制作了一个能够显示人体各部位温度的实物模型。
不仅可以模拟温度分布图,还能对理解人体内部血液循环和畅通情况有所帮助。
评委们对张同学的创意和精美的制作工艺赞不绝口。
第三名:植物光合作用模型该作品由某高中一年级学生王华制作。
以透明的小巧盒子为外壳,通过科学模拟植物内部结构和过程制作了一个人工植物光合作用模型。
它能很好地展现出光合作用的过程,不仅可以观察到单个叶子的变化追踪,还能清晰地看到整个模型的变化,令评委对新鲜的想法和精神感到敬佩。
此外,与上面的获奖作品不同,还有许多其他优秀的设计展示,它们包括:1.有机物性质模型:分别展示了不同种类的有机物的本质属性,例如:蛋白质、脂肪、糖类等;2.细胞分裂三维模型:通过精细的制作,成功地展示了细胞的分裂过程;3.动物细胞结构模型:使用人造材料仿真真实细胞构造,能够帮助学生们更好地了解动物细胞的构造与功能。
这次高中生物模型制作大赛吸引了数百名同学的参与,每组参赛选手用尽全力精心制作,为比赛增添了许多人气与亮点。
这些不仅体现出同学们的兴趣和专业技能,也反映出他们因为对生命的热爱和对自我的追求。
让我们为他们的创意和精彩展现喝彩!。
20张材料微观组织照片赏析!
20张材料微观组织照片赏析!我们继续赏析往届的部分作品吧:【61王元瑞】材料:321 不锈钢。
仪器:ZEISSObserver.Z1m (明场)。
侵蚀方法:水+盐酸+偏重亚硫酸钾。
组织说明:奥氏体;采用彩色金相法侵蚀+明场拍摄,使奥氏体晶粒和孪晶按其不同的晶体学位向染成不同颜色。
【62王元瑞】材料:ZL111 铝锭。
拍摄仪器:Leica DM5000 光学显微镜(明场)。
侵蚀方法:0.5%HF,混合酸,20%硫酸等试剂。
组织说明:α(Al)+共晶Si+海蓝色Mg2Si 相+亮色Al2Cu 相+棕红色W(AlxCu4Mg4Si4)相+浅灰色Al8FeMg3Si6 相+咖啡色AlFeMnSi 相;选取不同的试剂来显示各个相的形貌。
【63胡清华】材料:SEM图片由板厚为δ=6mm的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢进行低温冲击试验制备。
作品描述:SEM照片可看出试样断口主要呈韧窝状花样,并且是等轴韧窝,大小也分布的比较均匀,形状较为美观。
【64田真】材料:球墨铸铁。
处理工艺:等温淬火。
侵蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
拍摄条件:LeicaDM2700M金相显微镜正交偏光下拍摄。
组织说明:球状石墨+马氏体+下贝氏体,其余为残余奥氏体。
天际霞光入水中,水中天际一时红。
直须日观三更后,首送金乌上碧空。
——《晓日》唐·韩偓。
【65余成龙】荷电黑洞。
对陶瓷密封小球蒸镀碳膜处理,并利用扫描电镜进行观察:由于电子束辐照导致荷电效应,在球面顶端出现类似黑洞的现象。
【66余成龙】6进口A2中的美丽“珍珠”。
进口A2是美国高韧性耐磨工具钢,球化退火后经4%硝酸酒精溶液腐蚀,出现球状珠光体。
【67刘兴智】仪器:徕卡leica DMILM倒置金相显微镜。
作品名称:表面防护后的折叠腐蚀。
作品介绍:锌镍渗层表面防护的螺栓(材料Q235)中性盐雾试验时齿顶红锈。
在红锈处解剖,螺栓在制作时有折叠,因毛细作用吸入盐水,基体中的折叠因腐蚀出现宽化,而与渗层相邻的折叠未受腐蚀,沿齿边缘分布的白色区域是制备渗层时的扩散层。