❶ 显微镜在模式生物研究有哪些作用
模式生物是研究人员用来研究特定生物学过程的物种。 它们具有与人类相似的遗传特征,通常用于遗传学、发育生物学和神经科学等研究领域。 选择模式生物的原因通常是它们在实验室环境中易于保持和繁殖、生成周期短,或能够产生突变体来研究某些性状或疾病。模式生物能够让人们从细胞、组织、器官和系统层面深入了解生物系统。
徕卡显微系统提供灵活的成像系统,从总体概览到微小细节,助您加深对模式生物的理解。徕卡显微系统提供创新的显微成像解决方案,可实现最佳的图像质量。 这些解决方案也适用于大型和复杂的样本(如模式生物),并且包括筛选和操控的平台。
模式生物在大多数情况下具有大型、复杂且密度大等特性,因此,显微镜系统必须具有足够的灵活性才能支持这些样本的研究。徕卡显微系统提供灵活的成像系统,可实现最佳的图像质量,助您加深对模式生物的理解。
STELLARIS 8 DIVE(Deep In Vivo Explorer)是首款具有光谱可调检测功能的多光子显微镜。 它为体内深度成像提供了最大的穿透深度和对比度,使您能够在观察的深度和细节之间进行权衡,并通过完美的分色对多个标志物成像。
徕卡显微系统的 TCS SP8 DLS(Digital Light Sheet)系统是一个创新的概念,它将光片显微成像技术整合到我们的共聚焦平台中,并将弱光照明与高速采集相结合,让您可以在三维空间中长时间观察快速的重复性或间歇性的生物过程。
THUNDER Imager Model Organism可以快速方便地对整个生物体进行 3D 探索,有助发育生物学或分子生物学研究。 由于采用了Computational Clearing技术,您的图像可以呈现最细微的结构细节。 不会出现离焦模糊的图像,同时保持徕卡立体显微镜特有的性能和易用性。
❷ 显微镜在微生物实验中能观察什么
那要看是普通光学显微镜还是电子显微镜。通过将微生物染色(简单染色,革兰氏染色,鞭毛染色,芽孢染色等),普通光学显微镜可观察微生物的大致形态,以初步辨别微生物种类及是否有污染杂菌;通过微生物大小及有无芽孢形成等观察,可确定微生物的生长状况。电子显微镜因其放大倍数,在观察微生物的微小结构中更为清晰。
❸ 显微技术的应用
18~19世纪显微技术的发展推动了生物学,特别是细胞学的迅速发展。例如,19世纪后叶细胞学家对受精作用、染色体的结构和行为的研究,就是在不断改进显微技术的过程中取得很大成就的,而这些成就又为细胞遗传学的建立和发展打下了基础。此外,显微技术在细胞学、组织学、胚胎学、植物解剖学、微生物学、古生物学及孢粉学发展中,已成为一个主要研究手段。
电子显微镜的发明促使生物学中微观现象的研究从显微水平发展到超显微水平。超微结构的研究结合生物化学的研究,使以形态描述为主的细胞学发展成为以研究细胞的生命活动基本规律为目的细胞生物学。
20世纪70年代以来,由于电子显微镜分辨率的不断提高并与电子计算机的结合应用,许多分子生物学的现象,例如DNA的转录、DNA分子杂交等在生物化学中用同位素技术可证实的现象,也可在电子图象中获得直观的证实,许多生物大分子的结构和功能也可从电子图象的分析中加以认识。总之,利用显微技术进行的生物学研究可以反映细胞水平、超微结构水平,甚至分子水平三个不同的层次的信息。三者各具特点,同时又是相互联系和相互补充的。
在医疗诊断中,显微技术已被用为常规的检查方法,如对血液、寄生虫卵、病原菌等的镜检等。利用显微技术作病理的研究已发展为一门专门的学科——细胞病理学,它在癌症的诊断中特别重要。某些遗传病的诊断,已离不开用显微技术作染色体变异的检查。此外,在卫生防疫、环境保护、病虫害防治、检疫、中草药鉴定、石油探矿和地层鉴定、木材鉴定、纤维品质检定、法医学、考古学、矿物学以及其它工业材料和工业产品的质量检查等方面,都有广泛的应用。
❹ 光学显微镜的应用领域
常用的显微镜有双目连续变倍体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、紫外荧光显微镜等。
1、双目体视显微镜在生物、医学领域广泛用于切片操作和显微外科手术;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
2、金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。
3、电视显微镜和电荷耦合器显微镜是以电视摄像靶或电荷耦合器作为接收元件的显微镜。
4、扫描显微镜是成像光束能相对于物面作扫描运动的显微镜 。
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注意事项:
1、实验时要把显微镜放在桌面上稍偏左的位置,镜座应距桌沿 6~7 cm左右。
2、打开光源开关,调节光强到合适大小。
3、转动物镜转换器,使低倍镜头正对载物台上的通光孔。先把镜头调节至距载物台1~2cm左右处,然后用左眼注视目镜内,接着调节聚光器的高度,把孔径光阑调至最大,使光线通过聚光器射入到镜筒内,这时视野内呈明亮的状态。
4、将所要观察的玻片放在载物台上,使玻片中被观察的部分位于通光孔的正中央,然后用标本夹夹好载玻片。
5、先用低倍镜观察(物镜10X、目镜10x)。观察之前,先转动粗动调焦手轮,使载物台上升,物镜逐渐接近玻片。需要注意,不能使物镜触及玻片,以防镜头将玻片压碎。
然后,左眼注视目镜内,同时右眼不要闭合(要养成睁开双眼用显微镜进行观察的习惯,以便在观察的同时能用右眼看着绘图),并转动粗动调焦手轮,使载物台慢慢下降,不久即可看到玻片中材料的放大物像。
6、如果在视野内看到的物像不符合实验要求(物像偏离视野),可慢慢调节载物台移动手柄。调节时应注意,玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向,正好相反。如果物像不甚清晰,可以调节微动调焦手轮,直至物像清晰为止。
7、一般具有正常功能的显微镜,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晰时,换高倍物镜应可以见到物像,但物像不一定很清晰,可以转动微动调焦手轮进行调节。
8、在转换高倍物镜并且看清物像之后,可以根据需要调节孔径光阑的大小或聚光器的高低,使光线符合要求(一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时,视野要稍变暗一些,所以需要调节光线强弱)。
9、观察完毕,应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将孔径光阑调至最大,再将载物台缓缓落下,并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沾水沾油,如沾了水或油要用镜头纸擦净),检查处理完毕后即可装箱。
❺ 显微镜的作用及用途
显微镜作用:
光学显微镜是精密的光学仪器,用于微观物质的观察(包括精密零件、动植物细胞、细菌等)。
主要用途
显微镜被用来放大微小物体的图像。一般应用于生物、医药、微观粒子等观测。
(1)利用微微动载物台之移动,配全目镜之十字座标线,作长度量测。
(2)利用旋转载物台与目镜下端之游标微分角度盘,配全合目镜之址字座标线,作角度量测,令待测角一端对准十字线与之重合,然再让另一端也重合。
(3)利用标准检测螺纹的节距、节径、外径、牙角及牙形等尺寸或外形。
(4)检验金相表面的晶粒状况。
(5)检验工件加工表面的情况。
(6)检测微小工件的尺寸或轮廓是否与标准片相符。
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显微镜的维护
(1)防潮如果室内潮湿,光学镜片就容易生霉、生雾。镜片一旦生霉,很难除去。显微镜内部的镜片由于不便擦拭,潮湿对其危害性更大。
机械零件受潮后,容易生锈。为了防潮,存放显微镜时,除了选择干燥的房间外,存放地点也应离墙、离地、远离湿源。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。并经常对硅胶进行烘烤。在其颜色变粉红后,应及时烘烤,烘烤后再继续使用。
(2)防尘光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。因此,必须经常保持显微镜的清洁。
(3)防腐蚀 显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起。如硫酸、盐酸、强碱等。
(4)防热 防热的目的主要是为了避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。
(5)请勿触碰尖锐的物品,如铁钉、针等。
(6)非相关人员请勿随意动用。
❻ 显微镜在细胞生物学研究中有哪些作用
显微镜的发明和使用是开创了细胞学说的前提,是其必要的奠基.因为细胞十分微小肉眼根本无法观察,而显微镜的发明使用让人们第一看到细胞.之后才有对其的研究,并创立了细胞学说。
❼ 生物显微镜的用途
生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。
显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。
❽ 生物显微技术生物学中的应用
(1)对受精作用、染色体的结构和行为的研究为细胞遗传学的建立和发展打下了基础。显微技术在细胞学、组织学、胚胎学、植物解剖学、微生物学、古生物学及孢粉学发展中,已成为一个主要研究手段。
(2)超微结构的研究结合生物化学的研究,使以形态描述为主的细胞学发展成为以研究细胞的生命活动基本规律为目的细胞生物学。
(3)在医疗诊断中,显微技术已被用为常规的检查方法,如对血液、寄生虫卵、病原菌等的镜检等。还可以用于癌症的诊断。
(4)在卫生防疫、环境保护、病虫害防治、检疫、中草药鉴定、石油探矿和地层鉴定、木材鉴定、纤维品质检定、法医学、考古学、矿物学以及其它工业材料和工业产品的质量检查等方面,都有广泛的应用。