内容正文:
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1.2 实验器具分类和总结
(一)显微镜
显微镜包括光学显微镜和电子显微镜。
光学显微镜下观察到的细胞结构被称为“显微结构”,光学显微镜能观察到细胞壁、大液泡、细胞
核、染色后的染色体的数目和形态、叶绿体的形态、染色后的线粒体形态、染色后的脂肪滴和淀粉粒、
荚膜和鞭毛、拟核以及细胞的边界(但看不到细胞膜的脂双层结构)等。“人成熟红细胞在蒸馏水中体
积增大、破裂的现象”;“水绵受极细光束照射部位分布着的好氧细菌”;“处于有丝分裂中期的洋葱根尖
分生区细胞内染色体的形态和分布”都是在光学显微镜下可以观察到的“显微结构”。
电子显微镜下观察到的结构称为“亚显微结构”,电子显微镜将电子流作为一种新的光源使物体成
像,能观察到用光学显微镜无法观察到的细胞结构,如细胞膜的“三层结构”、核膜(双层膜结构)、
核孔、线粒体的双层膜及内部结构、叶绿体双层膜及内部结构(类囊体)、中心体、内质网、高尔基
体、溶酶体、核糖体、细胞膜的暗—亮—暗三层结构等都是电子显微镜下才可以观察到的“亚显微结
构”。
【物镜的转换和调节】
(1)低倍镜下观察:
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
螺旋使镜筒缓慢下降(直到物使接近坡片标本时为止,眼睛要一直看着物镜,以免物镜碰到玻片标
本)→左眼向目镜内看,同时反方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓慢上升,直到看到物像为止→细准焦
螺旋调清物像。
(2)高倍镜下观察:
移动玻片,把要观察的物体移至视野中心→转动转换器,使高倍物镜对准通光孔→调节大光圈或
凹面镜→轻微转动细准焦螺(使看到的物像更加清断)。
【显微镜的放大倍数的计算】
显微镜的放大倍数指的是被观察对象宽度(或长度)的放大倍数,是由物镜与目镜共同决定的,
即长度上总放大倍数×宽度上总放大倍数=显微镜物镜倍数×目镜倍数;被观察对象在显微镜下面积
被放大的倍数=长度上总放大倍数×宽度上总放大倍数。
例如,在 5 倍目镜和 10 倍物镜组合(常常用“5×10”表示)的显微镜视野中,被观察物体在长
度上总共被放大了 50 倍,在宽度上总其也被放大了 50 倍,面积则总共被放大了 2500 倍。由于物体被
放大倍数越大,一个显微镜视野(固定视野面积)中看到的物体个数就越少,能看到被观察物体的总
范围面积就越小。
例如,在放大倍数为“10×10”的视野中,如果看到单行排列的细胞(在长度上)是 64 个,转换
到放大倍数为“10×40”的视野中,则能看到单行排列的细胞(在长度上)16 个(64÷4=16)。但
是,若在放大倍数为“10×10”的视野(在面积上)中看到 64 个细胞,转换到放大倍数为“10×40”
的视野(在面积上)中,就只能看到 4 个细胞[64÷(4×4)=4]。
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【高中生物必修 1 与显微镜有关的实验一览表】
实验名称 显微镜操作的关键点 实验结果 常见考点
使用高倍显
微镜观察几
种细胞
1.在低倍显微镜下观察清楚后,把要放大的物像移至视
野中央
2.移动转换器,换成高倍镜
3.观察,并用细准焦螺旋调焦
观察到多种生物的细胞结构,
包括:酵母菌、低等植物细
胞、高等植物细胞、动物细胞
观察对象的特
点
脂肪的检测
和观察(镜
检)
在低倍显微镜下找到花生子叶的最薄处,移至视野中
央,将物像调节清晰;换高倍显微镜观察
视野中被染成橘黄色的脂肪粒
清晰可见
高倍显微镜下
才可观察到细
胞内的脂肪颗
粒(滴)
观察 DNA 和
RNA在细胞中
的分布
1.用低倍显微镜观察:选择染色均匀、色泽浅的区域,
移至视野中央,将物像调节清晰;
2.换用高倍显微镜观察:调节细准焦螺旋,观察细胞核
和细胞质的染色
细胞核呈现绿色,
细胞质呈现红色
实验结果是在
高倍显微镜下
观察到的
体验制备细
胞膜的方法
(在低倍显微镜下观察后)在高倍显微镜下观察,待观
察清晰时,在盖玻片一侧滴一滴蒸馏水,同时在另一侧
用吸水纸小心吸引,注意不要把细胞吸跑。上述操作均
在载物台上进行,并持续观察细胞变化。
可以看到近水的部分红细胞发
生变化;凹陷消失,细胞体积
增大,很快细胞破裂,内容物
流出
实验原理;
实验结果
用高倍显微
镜观察叶绿
体和线粒体
将制作好的叶片临时装片放在低倍显微镜下观察,找到
叶片细胞后,换用高倍显微镜,仔细观察叶片细胞内叶
绿体的形态和分布情况
叶绿体散布于细胞质中,呈绿
色、扁平的椭球形或球形
显微操作;
实验结果
(将制作好的人口腔上皮细胞临时装片放在低倍显微镜
下观察后)转换为高倍显微镜观察
可以看到蓝绿色的线粒体,细
胞质接近无色
探究植物细
胞的吸水和
失水
用低倍显微镜观察紫色洋葱鳞片叶外表皮