细胞显微及亚显微技术

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显微结构和亚显微结构名词解释

显微结构和亚显微结构名词解释

显微结构和亚显微结构名词解释
显微结构和亚显微结构是材料科学研究中经常涉及的概念。

它们是指材料的微观结构,也就是在肉眼无法观察到的范围内,由原子、分子和晶粒等构成的微小结构。

本文将对这两个概念进行详细的解释。

显微结构
显微结构是指材料在光学显微镜下观察到的结构。

它是由晶粒、晶界、孪晶、夹杂物等组成的。

晶粒是指由同一种晶体结构的晶体组成的,晶界则是相邻晶粒之间的界面。

孪晶是指在晶体中出现的镜面对称的晶体结构,夹杂物则是指在晶体中夹杂的其它材料。

在材料科学中,显微结构是一个非常重要的概念。

通过对材料的显微结构进行观察和研究,可以了解材料的组成和性质,为材料的设计和制备提供重要的依据。

亚显微结构
亚显微结构是指在显微结构之下,肉眼无法观察到的微小结构。

它包括了晶格缺陷、位错、原子间距、晶体缺陷等。

晶格缺陷是指晶体中原子在位置上的偏差,位错则是晶体中的一种缺陷,它是由于晶体中原子的错位引起的。

原子间距是指晶体中原子之间的距离,晶体缺陷则是指晶体中的缺陷,包括点缺陷、面缺陷和体缺陷等。

亚显微结构的研究对于材料科学的发展至关重要。

通过对亚显微结构的研究,可以了解材料的内部结构和性质,为材料的制备和改性提供重要的依据。

总结
显微结构和亚显微结构是材料科学中非常重要的概念。

显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构,包括了晶粒、晶界、孪晶、夹杂物等;亚显微结构则是指在显微结构之下,肉眼无法观察到的微小结构,包括了晶格缺陷、位错、原子间距、晶体缺陷等。

通过对显微结构和亚显微结构的研究,可以了解材料的组成和性质,为材料的设计和制备提供重要的依据。

动植物细胞亚显微结构模型

动植物细胞亚显微结构模型

动植物细胞亚显微结构模型1. 前言嘿,朋友们!今天咱们聊聊动植物细胞这个话题,别急,不会让你觉得像是在上课。

细胞呢,简单来说,就是生命的基本单位,就像是房子的砖头,每一块砖头都得用得其所,才能搭建出一个结实的家。

动植物细胞之间可有许多有趣的区别哦,想想看,植物细胞就像个勤劳的小蜜蜂,忙着做光合作用,而动物细胞则更像是个热爱派对的小家伙,喜欢灵活变动。

听起来有点意思吧?那么,咱们就从这些细胞的“亚显微结构”聊起,看看它们都藏着哪些秘密!1.1 细胞的基本结构首先,细胞的基本结构可以说是千变万化,但有几个“标配”是不会缺的。

每个细胞都有个“外衣”,叫细胞膜,就像人穿的衣服,保护着细胞的内部不受外界干扰。

而细胞膜的“材质”可不简单,得兼具柔韧性和选择性,确保细胞内部的环境适合生存。

再往里走,就得提到细胞质了,里面可真是热闹,细胞器们在这儿忙得不可开交。

细胞核就像指挥家,掌控着整个细胞的“乐团”,指挥着遗传信息的传递与细胞的成长。

1.2 动植物细胞的不同提到动植物细胞的区别,大家可以想象一下。

动物细胞就像个灵活的舞者,能随意变换形状,适应各种环境。

它们没细胞壁,显得自由自在;而植物细胞呢,身上多了层厚厚的“保护衣”,这就是细胞壁,给它们的外形提供了支持和稳定性。

再者,植物细胞里还住着一些“绿巨人”,那就是叶绿体,专门负责吸收阳光,制造食物。

动物细胞没有这些“绿色大力士”,但是它们有一群叫做线粒体的小伙伴,专门负责能量的生产,真是各有千秋啊!2. 细胞器的角色说到细胞器,那可是个“群英荟萃”的地方。

每一种细胞器都有自己独特的职责,像是一个个小工匠,各司其职,缺一不可。

首先得提到的就是线粒体,嘿,这可是细胞的“电厂”,提供能量让细胞保持活力。

想象一下,没有电,灯泡可亮不了,细胞也就没法活得滋润。

2.1 植物细胞的叶绿体而在植物细胞里,叶绿体就像一位阳光爱好者,整天在阳光下忙着“吃饭”,也就是进行光合作用,把阳光转化为化学能。

超微结构又称为亚纤维结构

超微结构又称为亚纤维结构

细胞结构又分为显微结构和亚显微结构。

超微结构又称为亚显微结构。

指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构,在电子显微镜下显示组织和细胞的微细结构,以及不同功能状态与分化发育中的变化称超微结构。

显微结构,是指在光学显微镜下看到的细胞结构。

观察、分析则是细胞研究的基本方法,在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构。

《不同海拔火绒草叶绿体超微结构的比较》总结:用青藏高原东北部3个不同海拔地区的火绒草为材料,通过实验观察并比较了其叶肉细胞中叶绿体的超微结构变化,电镜观察表明,生长于不同海拔地区的火绒草,叶绿体结构差异明显。

生长于海拔2 300m处的火绒草,叶绿体基粒片层排列整齐、致密,结构清晰,片层可达32层。

生长于海拔2 700m处的火绒草,基粒片层排列不规则,片层下降到十几层,类囊体出现轻微膨大。

生长于海拔3 800m处的火绒草,基粒片层则严重扭曲,片层只有几层,类囊体膨大严重,类囊体膨大最宽处可达0.14μm,出现脂质小球。

此外,随着海拔的升高,叶绿体的形状有向圆形转变的趋势。

火绒草叶绿体基粒叠垛程度随海拔的升高而下降。

《汞胁迫对植物细胞结构与功能的影响》总结:汞离子会破坏植物细胞的结构,,轻则使植物体内代谢过程发生紊乱,生长发育受阻,重则可造成植物枯萎,甚至衰老死亡。

汞离子能毒害叶绿体的类囊体系统,能引起类囊体的解体,使叶绿体发生破坏,因此汞能抑制植物的光合作用,造成光合产物短缺,导致植物生长受阻,甚至衰老或死亡。

汞对线粒体和细胞核的毒害也十分明显。

汞离子能抑制细胞分裂,汞离子还能使细胞膜出现渗漏,抑制细胞对水分和微量元素的吸收。

《水分胁迫对六种禾草叶绿体和线绿体及光合作用的影响》总结水分胁迫后,6种牧草的叶绿体均膨大变圆并向细胞中央移动;叶绿体内分布有一定数量的嗜锇颗粒和少量淀粉粒,受伤害严重的叶绿体中的基粒和被膜破损;叶绿体片层系统排列方向发生改变,产生扭曲,类囊体膨胀,质间片层空间变小。

植物细胞亚显微结构模型

植物细胞亚显微结构模型

植物细胞亚显微结构模型
植物细胞的亚显微结构包括以下部分:
1.细胞膜:植物细胞的外部保护层,由脂质和蛋白质组成。

2.细胞壁:在细胞膜外面的一层纤维质膜,由纤维素、半纤维素和蛋白质构成。

3.细胞质:细胞内部的液态区域,包含细胞内的所有酶、配体、酶反应产物等。

4.核:植物细胞内部的遗传物质存储器,包含DNA和染色体。

5.核仁:核内的一个小区域,包含核酶和转录因子。

6.核膜:核的外层膜,由蛋白质和脂质组成。

7.纺锤体:位于核膜内的纺锤体结构,用于转录DNA为RNA。

8.核小体:位于核膜内的小型结构,在细胞分裂时起重要作用。

9.纺锤丝:纺锤体内的细长纤维,用于合成蛋白质。

10.细胞器:细胞内的结构,承担特定功能,如胞浆、贮藏体、运输体等。

1/ 1。

亚显微结构与显微结构的区别

亚显微结构与显微结构的区别

亚显微结构与显微结构的区别1. 引言哎呀,今天咱们聊点儿有趣的,怎么说呢,就是“亚显微结构”和“显微结构”这两个词!听起来是不是有点儿学术范儿?其实啊,这里面的区别可是大有文章。

就像你买衣服,不能只看外表,里面的衬里也得讲究。

要知道,亚显微结构和显微结构就像是一对冤家,互相依存,却又有着明显的区别。

今天我就来给大家拆拆这道“谜”,希望能让你们在日常生活中遇到这些词时,不会像碰到个高深莫测的“老外”似的,哈哈!2. 显微结构:看得见的世界2.1 什么是显微结构?首先,咱们从显微结构说起。

显微结构就是咱们用显微镜能看到的那一部分。

想象一下,显微镜就像一扇窗户,让我们得以窥探那些微小的世界。

比如,细胞的形状、组织的排列、材料的晶体结构,都是显微结构的范畴。

这些东西在显微镜下可都是清清楚楚、明明白白的,跟个“高清大片”似的。

2.2 显微结构的重要性那显微结构为什么这么重要呢?想想,如果没有对显微结构的了解,很多科学进步都得“泡汤”。

医学上,细胞的变化可以帮医生判断病情,材料科学里,显微结构的好坏直接影响到材料的强度和耐久性。

就像一座大楼,外观再美,内部结构要是松松垮垮的,那可就得崩溃了。

3. 亚显微结构:看不见的奥秘3.1 什么是亚显微结构?好啦,接下来咱们来聊聊亚显微结构。

这个词听起来有点拗口,其实就是那些比显微结构还要小的结构,通常在显微镜下是看不见的。

你想啊,这就像在一幅画上,虽然画得再好,但细节里的笔触、颜料的层次,你用肉眼是看不出来的,得靠更高倍数的设备才能探个究竟。

3.2 亚显微结构的作用那么,亚显微结构有什么用呢?这可就厉害了!比如,材料的纳米结构,这对材料的性能有着举足轻重的影响。

想想看,一个普通的材料,如果能在亚显微层面上优化,那它的强度、导电性、热导率等性能都能大大提升。

就好比是你把一个普通的运动鞋升级成了超级跑鞋,瞬间风驰电掣,不可同日而语。

4. 二者的区别与联系4.1 主要区别现在咱们来总结一下这两者的区别。

药用植物学

药用植物学

细胞1.什么是显微结构和亚显微结构?各自的计量单位是什么?2.答:显微结构是指有效放大倍数一般不大于1600倍,光镜下看到的结构。

亚显微结构是指用电子显微镜,包括扫描电镜或透射电镜,观察到的细胞结构。

又称超微结构。

显微结构的度量单位是微米,亚显微结构的度量单位是纳米。

3.植物细胞与动物细胞的主要区别在哪里?答:植物细胞含有细胞壁、液泡、质体,而动物细胞没有。

4.何谓原生质体?答:细胞内有生命物质的总称,是细胞的主要成份。

5.何谓细胞器?答:细胞器是细胞中具有一定形态结构、组成和特定功能的微器官,也称拟器官。

6.何谓质体?它包括哪几种类型?答:植物细胞所特有的细胞器,其基本组成为蛋白质、类脂、色素。

根据色素的不同,将其分为白色体、叶绿体、有色体三种。

7.什么是真核细胞和原核细胞?答:根据细胞的进化地位、结构和遗传方式的不同,主要是细胞核结构的不同,细胞可以分为原核细胞和真核细胞。

原核细胞没有定型的细胞核。

真核细胞有定型的细胞核,核外有核膜包被。

8.什么是细胞的后含物?植物细胞的后含物有哪几种?答:植物细胞在生活过程中,由于新陈代谢的活动而产生的各种非生命物质统称为后含物。

植物细胞的后含物有淀粉、菊糖、储藏蛋白质、脂肪和脂肪油和各种晶体。

9.淀粉粒有哪几种主要类型?如何检识淀粉粒?答:淀粉粒主要有单粒、复粒、半复粒淀粉粒三种类型。

单粒淀粉只有一个脐点;复粒淀粉具有2个或多个脐点,每个脐点有各自的层纹;半复粒淀粉具有2个或多个脐点,每个脐点都有各自的层纹,在外面另有被共同层纹。

10.常见的草酸钙晶体有哪些?怎样区别草酸钙晶体与碳酸钙晶体?答:常见的草酸钙晶体有单晶、针晶、簇晶、砂晶、柱晶。

草酸钙结晶不溶于醋酸,但遇20%硫酸便溶解并形成硫酸钙针状结晶析出;碳酸钙结晶溶于醋酸并放出CO2气体。

11.细胞壁分为哪几层?各层的主要物质是什么?答:细胞壁根据形成的先后和化学成分的不同分为三层:胞间层、初生壁、次生壁。

细胞的大小形态级类型


1858年
1838年
1839年
精选文本
4
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。
精选文本
5
1838年
1838年,德国植物学家施莱登使 用分辨率达1µm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、
·细胞的形态
·细胞的大小
精选文本
27
细胞内在的结构、自身的 表面张力和外部的机械压力等 相互作用,使各种细胞总能保 持一定的形态。
精选文本
28
显微结构: 光学显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以上。
亚显微结构:电子显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以下。
思考:显微结构 亚显微结构
3、真核细胞的结构
结构模式图
精选文本
32
原核细胞与真核细胞的比较
较小(1~10µm)
较大(10~100µm)
有(支原体除外)
植物细胞和真菌细胞有, 动物细胞无
原核细胞与真核细胞相似
只有分散的核糖体, 无其 他细胞器
有各种细胞器
没有成形的细胞核,组成 核的物质集中在核区,称
有成形的、真正的细胞核。 有核膜,有核仁。
精选文本
1
学习目标
1.概述细胞学说建立的过程、内容及意义 2.举例说出细胞的大小和形态 3.区分显微结构和亚显微结构 4.区别原核细胞与真核细胞
精选文本
2
细胞学说的建立与发展
生物科学研究的重要工具—— 显微镜

构建细胞的亚显微结构模型

算一算,你们制作的模型各部分
的比例是否合适?
Hale Waihona Puke ②信息2 细胞质是细胞膜包围的除核区 外的一切半透明、胶状、颗粒状物质的 总称,含水量约80%。在活细胞中,细胞 质以各种不同的方式在流动着,如细胞 质环流,在液泡发达的植物(如黑藻)细 胞中,细胞质成薄层沿着细胞膜以一定 的速度和方向循环流动。 查一查,你们的模型有没有体现细胞质 的流动性?如何体现?
• ②确定使用的材料用具。真实的细胞颜色并不 鲜艳,但是同学们可以用不同的颜色区分不同的 细胞结构,使细胞各部分的结构特点更突出,便 于观察。
• ③在动手制作之前,小组内对设计方案做进一 步讨论、细化,包括各种细胞结构如何制作、细 胞结构之间如何连接,等等。确定制作模型的实 施过程和具体分工。
• ④按照分工制作各部分配件,然后将配件组合 在一起,逐步完成真核细胞模型的制作。
• 在设计并制作细胞模型时,科学性、准确 性应该是第一位的,其次才是模型的美观 与否。因此,建议同学们对自己的模型认 真反思一下,进一步提升模型的科学性。
①信息1 细胞和各种细胞器大小的 参考数据:大多数动植物细胞直径 约为100 um;核糖体最小;溶酶体 直径为0.2~0.8um;线粒体直径为 0.5~1um , 长 度 为 2~3um ; 中心粒直径为0.2~0.4um;细胞核 直径为5~10um。
内质网
叶绿体的形态
核 糖 体
成 熟 面
形 成 面
中心体
二、课首表达、交流——展示模型
1.每个小组逐一展示三维模型,扼要介绍设 计思路,交流制作过程,共享学习成果。 建议每组汇报时间不超过2分钟。 2.其他小组进行充分的质疑,教师进行适 当的点评。
三、课中讨论、修补——完善模型
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