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1.2细胞的多样性和统一性课件.ppt

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第一章 走进细胞 血细胞 人口腔上皮细胞 洋葱根尖分生区细胞 洋葱表皮细胞 肌肉细胞 神经细胞 噬中性粒白细胞 卵细胞 精子 红细胞 细胞具有多样性 这些细胞共同的结构: 细胞膜 细胞质 细胞核 细胞具有统一性 一、显微镜的使用 取镜和安放 光学显微镜(低倍镜观察) 对光 (转换器、 遮光器、 反光镜) 观察 (载物台、压片夹、 粗准焦螺旋、 细准焦螺旋) 清洁收镜 移动目标至视野中央 光学显微镜(高倍镜观察) 更换高倍物镜 调节反光镜、光圈 转动细准焦螺旋至 标本影像清晰为止 高倍显微镜的使用 (3)是低倍镜还是高倍镜的视野大,视野明亮?为什么? 低倍镜的视野大,通过的光多,放大的倍数小; 高倍镜的视野小,通过的光少,但放大的倍数高。 (1)为什么要先用低倍镜观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野的中央,再换高倍镜观察? 如果直接用高倍镜观察,往往由于观察的对象不在视野范围内而找不到。 因此,需要先用低倍镜观察清楚,并把要放大观察的物像移至视野的中央,再换高倍镜观察。 (2)用转换器转过高倍镜后,转动粗准焦螺旋行不行? 不行。用高倍镜观察,只需微调即可。 转动粗准焦螺旋,容易压坏玻片。 小结:显微镜的使用知识点: 1.放大倍数问题 ①显微镜的放大倍数=物镜倍数×目镜倍数 (注:放大倍数指的是物体的宽度或长度的倍数,而不是面积或体积的放大倍数) ②放大倍数的变化与视野中细胞数量的变化成反比: 第一种情况:一行细胞数量变化→放大倍数(反比) 第二种情况:圆形视野中细胞数量变化→放大倍数的平方(反比) ③放大倍数与镜头长度的关系: 物镜越长放大倍数越大,目镜越长放大倍数越小。 2.物象移动与实物的关系 向哪偏,向哪移 3.显微镜下视野大小、明暗问题 低倍镜:物象小,数目多,视野大,视野亮; 高倍镜:物象大,数目少,视野小,视野暗。 4.低倍镜换高倍镜的操作注意事项: ①先低后高; ②调视野亮度;(光圈、反光镜) ③不能动粗(准焦螺旋) 小结:显微镜的使用知识点: 有无成形的细胞核 二、原核细胞和真核细胞 根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,可分为: 真核细胞 原核细胞 有成形细胞核 无成形细胞核 真 核 细 胞 有明显的细胞核,有核膜和核仁 内部结构复杂,有多种细胞器(核糖体、线粒体) DNA与蛋白质结合,形成染色体(质) 细胞膜 细胞质 细胞核 动、植物细胞、真菌等 真菌 原 核 细 胞 无成形的细胞核,环状DNA分子分布在细胞内某个区域(拟核),无核膜 内部结构简单,唯一的细胞器是核糖体 DNA不与蛋白质结合,无染色体(质) 细菌细胞模式图 蓝藻结构模式图 细菌、蓝藻、放线菌、 支原体、衣原体等 大肠杆菌 霍乱弧菌 淋病球菌 小技巧: 凡是“菌”前面有“杆”、“球”、 “弧” 、 “螺旋”都是细菌。 各种放线菌形态 颤藻、蓝球藻、念珠藻、发菜等属于 蓝藻 念珠藻 蓝球藻 颤藻 发菜 支原体——最小、最简单的细胞 衣原体 原核细胞与真核细胞的区别 类别 原核细胞 真核细胞 细胞大小 细胞壁 细胞核 细胞质 生物类群 较小 较大 除支原体外都有,成分为肽聚糖 植物有,成分为纤维素和果胶 无成形的细胞核,无核膜,无核仁,无染色体,有DNA 有成形的真正的细胞核,有核膜、核仁和染色体 只有核糖体1种细胞器 有核糖体、线粒体等多种复杂细胞器 细菌、放线菌、蓝藻、支原体、衣原体等 真菌、植物、动物 细胞的分类 细胞 真核细胞 原核细胞 动物 植物 蓝 藻(蓝球藻/颤藻/念珠藻) 细 菌(“杆”“球”“螺旋”“弧”) 真核生物 原核生物 真菌(酵母菌/食用真菌/霉菌) 衣原体/支原体/立克次氏体 放线菌 藻类植物(水绵/衣藻) 蕨类植物 苔藓植物 种子植物 1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。 2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同能够组成的整体的生命起作用。 3)新细胞可以从老细胞中产生。 1.细胞学说的建立者:施莱登[德]和施旺[德] 2. 细胞学说的要点: 三、细胞学说的建立 细胞学说的建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,使人们认识到各种生物之间存在共同的结构基础; 细胞学说的建立标志着生物学的研究进入到细胞水平,极大地促进了生物学的研究进程。 3.细胞学说建立的意义 从人体的解剖和观察入手 1543年,比利时的维萨里发表的《人体构造》 法国的比夏指出器官由组织构成 显微镜下的重大发现 1665年,英国的罗伯特.虎克发现并命名“细胞” 荷兰的列文.虎克自制显微镜观察不同形态的细菌、红细胞和精子等

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