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7年级上册2-1-1《练习使用显微镜》设计2

[ 作者:佚名 文章来源:本站整理 点击数: 更新时间:2007-1-31 7:31:31| 收藏本文 ]
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●备课资料
一、罗伯特·虎克——细胞的发现者
罗伯特·虎克(RobertHooke,1635~1703),是英国著名的物理学家、生物学家。虎克出生于英格兰怀特岛弗雷什沃特村的一个牧师家庭,儿时起他便喜欢钟表和机械玩具,锻炼了一双灵巧的手。1653年,虎克从威斯敏斯特中学毕业后移居牛津。1662年被任命为英国皇家学会的实验管理员。1663年,他获得牛津大学文学硕士学位,并被选为英国皇家学会会员。1665年罗伯特·虎克出版了《显微图集》,向人们提供了大量的显微图画信息,它涉及化学、地质、生物等多个领域,并做出重大贡献,被誉为17世纪最伟大的科学仪器发明家和设计者。
二、电子显微镜
光学显微镜可以使物像放大数百倍至上千倍,如果要研究更细微的结构,就需要将物像放大到数千倍以上,为此,人们又研制出了电子显微镜。电子显微镜是利用高速运动的电子束代替光线来观察物体细微结构的显微镜。电子显微镜一般由电子枪、电子透镜、样品台、图像显示装置和真空系统组成。依照类别主要分为穿透式电子显微镜和扫描式电子显微镜两种。由于电子显微镜的发展,使人们可以研究细胞的各种精细结构,分辨出引起疾病的病毒,同时,电子显微镜也扩大了科学家的研究领域。我国在1965年试制成功20万倍的电子显微镜,后又研制成80万倍电子显微镜。
三、细胞学说的建立
在罗伯特·虎克用自制的显微镜观察了软木的薄片以后,在很长的一段时间里,人们都误认为细胞壁是细胞的主要部分。1671年,英国和意大利的科学家同时发现了活细胞的内部充满了黏稠的物质,他们把这种黏稠的物质叫做“黏质”,但不知道这就是细胞的主要组成部分。1831年,英国科学家发现活的植物细胞内有一个由特别稠密的物质构成的结构,他把这个结构叫做细胞核,并认为细胞核是细胞的一个组成部分。这时候,细胞质和细胞核虽然都已发现,但是,人们仍然不知道它们的重要性,还是过高地估计细胞壁的作用。直到1838年,德国科学家才指出细胞壁是细胞质和细胞核活动的产物,而不是细胞的主要组成部分。
1838~1939年,德国植物学家施莱登(M·J·Scheiden,1804~1881)和解剖学家、生理学家施旺(T·Schwann,1810~1882),通过各自的研究工作,指出细胞是动植物的基本结构和生命单位,从而建立了细胞学说。这是自1665年罗伯特·虎克发现细胞以来,人们对细胞进行的第一次理论性概括。细胞学说阐明了植物界和动物界在生命本质上的统一性,成为人们认识生物界的一次重大飞跃。
四、显微镜使用时的注意事项
1.取送方法要正确。因为反光镜是通过镜柄插放在镜臂下面的,目镜是插放在镜筒上端的,所以,它们很容易滑落而损坏。取送显微镜时一定要右手握住镜臂,左手托住镜座,在任何情况下都不准用一只手提着显微镜。另外,也不准许学生取下反光镜和目镜乱照乱摸。
2.镜头的保护。目镜和物镜平时放在显微镜箱内的专用的盒内。上实验课期间,为了防止落上灰尘,要制作专用的塑料袋或布袋,课间要随时罩好。镜头脏了,只能用专用的擦镜纸擦试,擦时要顺着一个方向擦。如果擦试不净,最好蘸一点二甲苯继续擦。注意,决不能把镜头放到二甲苯中浸泡,这样会使镜头开胶,镜片脱落。
3.粗、细准焦螺旋的使用和防止镜筒下滑。一般地说,粗、细准焦螺旋各转动一周,可以使镜筒分别移动10 mm和0.1 mm。要使镜筒下降时,一定要用眼睛直接看着物镜,使镜筒缓缓下降。否则,很容易砸坏物镜和玻片标本。
显微镜使用时间过长,镜筒容易出现下滑现象。如果情况不太严重,教师可以进行如下简易维修:老式显微镜臂的上端有两个控制镜筒松紧的螺丝,只要顺时针拧动螺丝,镜筒就拧紧了,对于国产的新式显微镜,镜筒的松紧是通过两个粗准焦螺旋来调节的。左手握紧左侧粗准焦螺旋,右手顺时针方向拧紧粗准焦螺旋,镜筒就拧紧了。如果情况严重,要及时送到修理部门维修。
4.转换器的使用。转动转换器时,不要用手指扳着物镜。这样时间长了,容易使物镜镜头松动,改变焦距,影响观察的清晰度。正确的方法是手指握准转换器的边缘进行转动。
5.制作目镜上的指示针。在演示或考察学生观察效果时,最好用带有指示针的目镜。筒易的做法是:轻轻拆开目镜,将一根短头发的一端用胶水粘在目镜内里的边缘,另一端指向目镜圆心的附近。观察时,轻轻地转动目镜,指示针就能够指出视野内的不同部位。
五、电子显微镜
电子显微镜是一种精密观察仪器,广泛地应用于现代工农业生产和科学研究中,已经日益成为一种必不可少的重要仪器。在医学和生物学中可以用它来研究细胞的亚显微结构,并研究病毒等。在遗传学中可以用它来研究遗传物质。此外,在石油化工、地质、冶金、电子材料、航空材料等项科研工作中都要用到电子显微镜。
我国在1965年试制成功20万倍的电子显微镜,后来又研制成80万倍的电子显微镜。后者具有分辨率高(可以看清两个小点间最小距离为14.4 nm①,相当于人的头发丝的五百万分之一,已经达到可以分辨单个分子和原子的程度)、放大倍率范围宽、操作方便、使用范围广的特点,并配有自动照相装置。
电子显微镜是利用高速运动的电子束代替光线作为工作媒质的。它的基本原理是在一个高真空系统中,由电子枪发射电子束,电子束穿过被研究的样品,经过电子透镜聚焦放大,在荧光屏上显示出放大的物像。这种结构的显微镜叫做透射式电子显微镜。如果用电子束在样品上逐点扫描,然后用电视原理进行放大成像,并且显示在电视荧光屏上,那么,具有这种结构的显微镜,就叫做扫描式电子显微镜。
六、发现细胞的人——罗伯特·虎克
人类在很长的时期内,都是依靠肉眼来观察世界上形形色色的事物的。但是,人眼能够看到的物体,极限只有0.1 mm。公元1世纪时罗马学者曾谈到装有水的水晶器皿可以放大字母。16世纪中期,瑞士的一位博物学家用放大镜描述了蜗牛壳和原生动物。1610年,伽利略(G·Galilei,1564~1642)根据望远镜倒视时有放大物体的特点,制成了一台显微镜,并对昆虫进行了观察。以后,自制显微镜的人日益增多,英国物理学家罗伯特·虎克(Robter Hooke,1635~1703)就是其中的一个。
1665年,虎克从一小块清洁的软木上切下光滑的薄片。当他把它放到显微镜下观察时,似乎看到了一些小的空洞,但并不十分清楚。虎克切下的极薄的切片是白色的,他便把它的下面衬上一片黑色的木板,再用一个凸镜投光其上,于是他清楚地看到了薄片全部是多孔多洞的,像一个个蜂窝。虎克当时研究软木的目的,是为了阐明软木轻而具有弹性和疏水性等特点,结果却发现了很多的小孔或小室。虎克首先把这些小孔叫做细胞。细胞这个名词一直沿用至今。
1677~1678年,荷兰的显微镜学家雷文虎克(A·van Leeuwenhoek,1632~1723),用自制的显微镜发现浸泡胡椒的水中有许多小动物。与雷文虎克同时期从事显微镜观察研究的,还有意大利和英国科学家。他们分别对植物细胞、原生动物、细菌、红细胞等进行了观察和描述。作为早期的显微镜学家,虎克和他们记录下许多重要的观察结果,第一次在一个新的水平上揭示出一个令人难以置信的、十分复杂的生物界。
七、动物细胞培养技术的发展简史
本世纪初,人们还不知道神经纤维是由神经细胞的细胞质向外突出而形成的,还是由神经细胞周围的其他细胞融合而成的。生物学家们就这个问题展开了激烈的争论。1907年,美国生物学家哈里森从蝌蚪的脊索中分离出神经组织,把它放在青蛙的凝固的淋巴液中培养。蝌蚪的神经组织存活了好几周,并且从神经细胞中长出了神经纤维。哈里森的实验不仅解决了神经纤维的起源问题,而且开创了动物组织培养的先河。此后,在许多科学家的不懈努力下,动物组织培养不断改进并逐渐发展成为动物细胞培养。
八、我国在动物细胞工程方面取得的成果
近年来,我国科技工作者辛勤工作,不断攻克难关,在动物细胞工程领域取得了可喜的成果。
20世纪80年代,中国科学院上海细胞生物学研究所建立了动物细胞的大量培养技术,并且成功地应用于抗人肝癌的单克隆抗体的试生产。同时还研制出无血清培养液和无蛋白培养液,用于多种癌细胞和杂交瘤细胞的培养,解决了血清来源有限、价格昂贵,有时不同来源的血清在细胞培养中效果差别很大等问题。
中国科学院动物研究所细胞室和发育生物学研究所最先开展鱼类不同科、属之间的核移植工作,为经济鱼类的良种繁育开辟了新的途径。中科院上海细胞生物学研究所、发育生物学研究所、遗传研究所等科研单位先后建立了细胞融合、细胞拆合,染色体分离和导入,以及哺乳动物胚胎移植、胚胎分割等技术。从20世纪80年代开始,相继开展杂交瘤技术的研究。
1985年,中科院上海细胞生物学研究所研制成功抗北京鸭红细胞和淋巴细胞表面抗原的单克隆抗体。同时还与有关医学部门合作,成功地制备了抗人肝癌和肺癌的单克隆抗体。目前国内的一些单位正在探索用“生物导弹”对癌症进行早期诊断和治疗。
1991年,中国科学院建立了非营利性的细胞库,目的是收集、保护和提供人、实验动物和野生动物的细胞,为生物学基础研究和生物技术服务。1993年已经编目的可以供应的细胞株有204种。

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