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第一节 生命活动的基本单位—细胞
细胞
组织
器官
系统
个体
一、细胞学说的建立与发展
1632 列文虎克 (荷兰)
人类第一次观察到完整的活细胞
一、细胞学说的建立与发展
1665 胡克(英国)
小室—死细胞的细胞壁,命名细胞!
一、细胞学说的建立与发展
1838 施莱登(德国)
植物,不论发展到多么高级,都是由充分个体化的、各自独立的、分离的物体组成的聚合体,这些物体就是细胞
植物是由细胞组成的聚合体
一、细胞学说的建立与发展
施旺 (德国)
细胞是有机体,整个动物和植物都是细胞的集合体,它们依靠一定的规律排列在动植物体内
动物和植物都是细胞的集合体
一、细胞学说的建立与发展
1858年,德国医生和
病理学家魏尔肖指出:“细胞只能来自细胞,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位。这被认为是对细胞学说的重要补充。”
细胞学说的内容
1.细胞是一个有机体,一切动物和植物都是由 细胞构成的,细胞是一切动植物的基本单位
施莱登、施旺等科学家共同提出:
2.细胞是一个相对独立的单位,它既有自己的
生命又对生命起作用
3.细胞只能来自细胞的分裂
生物界的统一性
“细胞学说”使动物和植物统一到细胞的基础上,对现代生物科学的发展具有重大意义,被恩格斯列为19世纪自然科学的三大发现之一。
细胞学说建立的重大意义
细胞学说、生物进化论能量守恒与转化定律
细胞学说的建立与显微镜的发明与利用有什么关系?
二、生物科学研究的重要工具—显微镜
显微镜发展历程
光学显微镜的发明
自制的显微镜
(300×)
普通光学显微镜的构造
目镜
粗准焦螺旋
镜筒
细准焦螺旋
转换器
物镜
镜臂
聚光器
反光镜
镜座
压片夹
载物台
(光圈)
平面镜
反光镜
显微镜
机器部分
光学部分
镜座
镜柱
镜臂
镜筒
转换器
载物台
目镜
物镜
反射镜
普通光学显微镜的构造
正确使用显微镜高倍镜的方法步骤
低倍镜
移动装片
调节细
准焦螺旋
调节聚光器
或反光镜
转动转换器
1、显微镜的成像原理
经物镜、目镜放大后得到:
光学显微镜各项特点
放大的倒立的虚像
光学显微镜各项特点
q
2、成像特点:放大的倒立的虚像
上下倒、左右反
b
3、目镜与物镜的比较
目镜
物镜
目镜
放大倍数
镜头长度
透镜大小
10x
12.5x
长
短
大
小
物镜
放
大
倍
数
镜
头
长
度
透
镜
大
小
10x
40x
长
短
大
小
镜头
透镜大小
镜头长短
视野亮度
视野范围
细胞大小
细胞数
目
镜
低
倍
高
倍
物
镜
低
倍
高
倍
大
小
大
小
长
短
短
长
亮
暗
亮
暗
大
小
大
小
小
大
小
大
多
少
多
少
4、镜头长度与放大倍数:
物镜:镜头长,倍数 目镜:
5、物镜与玻片间的距离:
高倍镜距离
低倍镜距离
低倍镜下物像 ,细胞数 ,光线
高倍镜下物像 ,细胞数 ,光线
6、
大
与物镜相反
近
远
大
少
暗
小
多
亮
7、放大倍数=目镜x物镜
显微镜放大的长度或宽度,而不是面积
放大倍数变大 视野中的细胞数变少
细胞单行排列
8
2
除以扩大的倍数(4)
64
细胞均匀分布
4
除以扩大的倍数的平方(42)
有两种情况:物镜扩大4倍
由于是倒立的像,玻片的移动方向与物像的移动方向相反。
8、玻片的移动方向:
结论:物像偏什么方向,玻片向什么方向移动
物像偏左下方
9、视野中污点的判断
转动目镜,污点移动的则污点在目镜上,不动的不在目镜上。
移动玻片,污点移动的则污点在玻片上,不动的不在玻片上。
不在目镜、玻片上则在物镜上。
电子显微镜的发明
高能电子束波长很短的特点
(10 0000 ×)
常用的电子显微镜
透射电子显微镜
扫描电子显微镜
常用的电子显微镜
透射电子显微镜
透射电子显微镜
透射电子显微镜下放大30000倍的细菌
常用的电子显微镜
扫描电子显微镜
电子显微镜可将物体放大上百万倍
扫描电子显微镜: 样品表面形态
其他显微镜
1)荧光显微镜
尼康E800荧光DIC显微镜
其他显微镜
2)激光共聚焦扫描显微镜
其他显微镜
3)相差显微镜
其他显微镜
4)暗视野显微镜
梅毒螺旋体暗视野显微图
团藻和水绵暗视野显微图
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