5内含物
细胞质和内含物
3、细胞质和内含物1)概念细胞质(cytoplasm)是细胞质膜包围的除核区外的一切半透明、胶状、颗粒状物质的总称。
含水量约80%。
细胞质的主要成分为核糖体、贮藏物、多种酶类和中间代谢物、质粒、各种营养物和大分子的单体等,少数细菌还有类囊体、羧酶体、气泡或伴孢晶体等。
2)颗粒状贮藏物(reserve materials):贮藏物是一类由不同化学成分累积而成的不溶性沉淀颗粒,主要功能是贮存营养物。
贮藏物:碳源及能源类;糖原;聚β-羟丁酸(PHB);硫粒;藻青素;藻青蛋白;磷源(异染粒);淀粉粒3)磁小体(megnetosome)趋磁细菌细胞中含有的大小均匀、数目不等的Fe3O4颗粒,外有一层磷脂、蛋白或糖蛋白膜包裹。
功能是导向作用,即借鞭毛游向对该菌最有利的泥、水界面微氧环境处生活实用前景,包括生产磁性定向药物或抗体,以及制造生物传感器等4)羧酶体(carboxysome)一些自养细菌细胞内的多角形或六角形内含物,其大小与噬菌体相仿,约10nm,内含1,5-二磷酸核酮糖羧化酶,在自养细菌的CO2固定中起着关键作用。
5)气泡(gas vocuoles)许多光合营养型、无鞭毛运动的水生细菌中存在的充满气体的泡囊状内含物,大小为0.2~1.0μm×75nm,内由数排柱形小空泡组成,外有2nm厚的蛋白质膜包裹。
功能:调节细胞比重以使细胞漂浮在最适水层中获取光能、O2和营养物质6)载色体(Chromatophore)光合细菌进行光和作用的部位相当于绿色植物的叶绿体。
4、核区(nuclear region or area)原核生物所特有的无核膜结构、无固定形态的原始细胞核。
5、特殊的休眠构造——芽孢1)概念某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠体,称为芽孢(endospore或spore,偶译“内生孢子”)。
2)细菌芽孢的特点①整个生物界中抗逆性最强的生命体,耐高温,抗紫外;②芽孢是细菌的休眠体,在适宜的条件下可以重新转变成为营养态细胞;③无繁殖功能,一个营养细胞仅形成一个芽孢;3)芽孢的形成与芽孢的萌发过程4)芽孢的耐热机制渗透调节皮层膨胀学说芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差,皮层的离子强度很高,产生极高的渗透压夺取芽孢核心的水分,结果造成皮层的充分膨胀。
包裹体
第一节概述一、内含物的定义二、研究宝石内含物的目的及意义宝石的微观世界容纳整个自然的苍桑变化,让我们进入宝石的内部利用数百万年甚至于数亿年形成的各种内含物特征,了解宝石形成的生命历史,了解宝石的形成过程,了解地球形成时所发生的故事。
宝石中的内含物是在宝石生长的环境中形成的,可以反映宝石的成因,在宝石的鉴定中起着重要的作用,是区分天然与合成、优化处理宝石的重要特征。
一、内含物的定义内含物是指宝石在形成过程中,由于自身和外部因素所造成的、形成于宝石内部的特征,也可称为内部特征。
宝石内含物和矿物包裹体的概念存在一定的差异:1、矿物包裹体指矿物中的异相物,主要是被包裹在寄主矿物中的成矿溶液、成矿融熔体和其他矿物,并与主矿物有着相的界限的那一部分物质,地质学上也称包裹体。
图5-1-1 缅甸莫谷红宝石的聚片双晶2、内含物除包括上述的包裹体外,还包括影响宝石透明度的晶体生长结构,如色带、双晶纹、流纹、解理、裂隙和生长蚀象等。
3、根据内含物的物理性质,宝石中各种宝石内含物种类有:(1)固相、液相和气相物质,相当于矿物学中的包裹体。
(2)生长带、色带,主要是微小的杂质、或者化学成分的变化引起的,不属于矿物学的包裹体范围,但在宝石学研究中有重要的地位。
(3)双晶、双晶面、双晶纹或线,与晶体的晶格缺陷有关(图5-1-1),不属于矿物学的包裹体范围,但在宝石学研究中有重要的地位。
(4)解理、裂隙和裂理属于晶体机械性的破裂,不属于矿物学的包裹体范围,但在宝石学研究的对象。
二、研究宝石内含物的目的及意义1.鉴定宝石的种类有些宝石中含有特定的包体,如翠榴石中的“马尾丝”状包裹体(图5-1-2)。
根据这些包裹体的特征,就可以帮助我们鉴定宝石的种类。
图5-1-2 翠榴石中的“马尾丝”状包裹体2.区分天然、合成及仿制宝石天然宝石和合成宝石在各自的生长环境中都留下了生长痕迹,正是这些生长过程中留下的痕迹,我们才能有效地区分它们。
如根据生长色带来区分天然与合成红宝石(图5-1-2、图5-1-3、图5-1-4)。
细胞生物学 第五章 细胞的内膜系统
Bip是ER的驻留蛋白,能和折叠不正常的肽链结合, 并予以滞留,待折叠成正确的蛋白质后才被转运。
• 蛋白二硫键异构酶(PDI):
蛋白二硫键异构酶,催化 – Cys – SH 生成 –S-S- , 完成合成蛋白的修饰
• 内质蛋白
即葡萄糖调节蛋白94
• 钙网蛋白 有钙离子结合位点,协助蛋白质折叠和加工
体、溶酶体、过氧化物酶体、核膜等
细胞的内膜系统(internal membrane system)
• 内膜系统:
细胞内结构、功能及发生上密切相关的膜性 结构细胞器通称为内膜系统,主要包括内质网、 高尔基复合体、溶酶体、过氧化物酶体和核膜等 膜性结构。
• 内膜系统形成的意义:
区室化Compartmentaliztion 分隔式区域,互不干扰地执行特定的功能, 提高细胞的代谢效率
胃底腺壁细胞sER与盐酸分泌、渗透压 肝细胞与胆汁的生成
1.脂类合成的主要部位:合成磷脂与胆固醇
• 原料:来自细胞质基质 • 脂类合成酶:位于脂质双层,活性部位都
朝向细胞质基质面,新合成的磷脂也位于 此 • 磷脂转位蛋白 (转位酶) :位于ER膜的细胞 质基质面,协助磷脂分子翻转, 使脂双层的 磷脂分子达到平衡
溶酶体蛋白等 • 信号假说 1975年 Blobel & Doberstein
提出
信号假说中的几个名词概念
• 信号密码(signal codon) mRNA5 ’端编码特殊氨基酸序列的密码子
• 信号肽(signal peptide):
由信号密码翻译的一段多肽链,约由18-30个 疏水氨基酸组成,能引导“游离”的核糖体与ER 膜结合
• 译后转运(post-translational translocation) 多肽链翻译完成后被转运进入内质网腔
5-内含物
31
负 晶
包体与宿主矿物具有同样的形态, 如水晶中的包体具有与水晶相同的 六方柱状与菱面体聚形的外形
32
颈缩状
包裹体在早期阶段为一气液状, 当温度从高到低慢慢冷却时, 气液包体则变成中间细, 两头宽的“颈缩状”,进而断开 最后形成两个包体
33
四、其他内含物的特征
1.分带现象 1) 颜色分带:不同的宝石种,颜色的分 带现象有差别,从而为鉴定宝石提供了有 利的依据和信息。
23
C.放射性元素的破坏作用 如锆石晕—由放射性元素蜕变引起。 D.人工充填 对多晶质品种, 裂隙较多的宝石, 可采用注胶、注塑 等填充方式。
24
三、 按相态分类 A.固相:指宝石中的包裹体的存在形式为固体状 态,也称晶体包体。 A 常见宝石中的包裹体 包裹体 宿主矿物 磷灰石 石榴石 绿柱石 方解石 红宝石 祖母绿 金红石 红宝石 水晶 锆石 刚玉 锆石
石榴石中的磷灰石 (镁铝榴石、尖晶石、 铬透辉石、橄榄石) 钻石
25
B.鬼晶:由子晶形成的幻影。 矿物晶体可聚集在晶体表面,当矿物继续生长 时,将表面晶体包裹,形成“鬼晶”即“幻影”。
26
C.纤维状晶体: 纤维状晶体附着在晶 体表面, 其生长与宿主矿物同 时或更快, 形成晶体中的针状或 线状包体。
10
4.宝石质量和价格评价
研究和观察内含物的特征,可以帮助判定宝石 质量的高低,确定宝石价格档次。
11
5.了解宝石形成的环境 可帮助了解宝石形成的环境,取得生成的资 料,如成矿温度、成矿压力、成矿溶液的成 分、溶液的PH值、同位素的年龄测定、成矿 时的地质背景、地质条件等。
12
6.指导加工
根据内含物在宝石中所处的位置、数量、大小和 分布状态等特点来指导加工。 对原石内含物的研究,确定加工款式,加工定位 以及加工颗粒大小,以保持所加工出的宝石能产 生最大的价值。
复习资料
名词解释:1、内含物:指细胞质内一些形状较大的颗粒状结构。
2、贮藏物:贮藏物是一类由不同化学成分累积而成的不溶性沉淀颗粒。
当细菌生长到成熟阶段,因营养过剩而形成。
主要功能是贮存营养物。
3、异染粒:是无机偏磷酸的聚合物,颗粒大小为0.5~1.0μm。
一般在含磷丰富的环境下形成。
功能是贮藏磷元素和能量,并可降低细胞的渗透压。
嗜碱性或嗜中性较强,用蓝色染料如甲苯胺蓝或美篮染色后不呈蓝色而呈紫红色,故称异染粒。
4、聚-β-羟丁酸:是存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,具有贮藏能量、碳源和降低细胞内渗透压的作用。
不溶于水,而溶于氯仿。
很容易被脂溶性染料如苏丹黑着染,在光学显微镜下清晰可见。
5、磁小体:存在于趋磁细菌中主要成分是Fe3O4外有一层磷脂、蛋白或糖蛋白膜,是单磁畴晶体,无毒,具有导向作用,即借助鞭毛游向泥、水界面微氧环境处生活。
6、羧酶体:存在于一些自养细菌内的多角形或六角形内含物,内含1,5—二磷酸核酮糖羧化酶,在自养细菌的CO2固定中起关键作用。
7、气泡:是存在于许多光合营养型、无鞭毛运动的水生细菌中的一种充满气体的泡囊状内含物。
功能:调节细胞密度以使细胞漂浮在最适水层中获取光能、O2和营养物质。
8、比较支原体、立克次氏体和衣原体的主要区别。
立克次氏体是一类专性寄生于真核细胞内的G-原核生物。
它与支原体的区别是有细胞壁和不能独立生活,与衣原体的区别在于其细胞较大、无滤过性和存在产能代谢系统。
9、酵母菌的生活史●酿酒酵母生活史:特点:1)一般情况下都以营养体状态进行出芽繁殖;2)营养体既可以单倍体形式存在,也能以二倍体形式存在;3)在特定条件下进行有性繁殖。
八孢裂殖酵母特点1)营养细胞为单倍体2)无性繁殖以裂殖方式进行3)二倍体细胞不能独立生活,故此阶段很短●八孢裂殖酵母的生活史:单倍体营养细胞进行无性裂殖两个营养细胞接触后形成接合管,发生质配后即行核配,两个细胞联成一体每二倍体的核分裂3次,第一次为减数分裂形成8个单倍体的子囊孢子子囊破裂,释放子囊孢子●路德类酵母的生活史单倍体子囊孢子在孢子囊内成对接合,并发生质配和核配接合后的二倍体细胞萌发,穿破子囊壁二倍体的营养细胞可独立生活,芽殖无性繁殖二倍体营养细胞内核发生减数分裂,营养细胞成为子囊,形成4个单倍体子囊孢子10、真酵母:既有无性繁殖,又有有性繁殖过程。
钻石等级划分方法
钻石等级划分方法钻石等级的简单划分方法有两个:一、净度FL:完美无瑕IF:内部完美无瑕,表面稍有瑕疵VVS1. VVS2:含极微小的内含物(肉眼无法看见的微细瑕疵)VS1. VS2.:含极小的内含物(肉眼无法看见的微细瑕疵)SI1. SI2.:小的内含物(肉眼无法看见)I1. I2. I3.:内含物(肉眼可见的瑕疵)二、颜色。
钻石的颜色分级由英文字母D到Z分为23级。
D、E、F:属无色范围之内;G、H、I、J:属于接近无色范围;K、L、M:微微淡黄色;N以下:为淡黄色。
钻石价除了受以上因素影响,还因钻石鉴定机构不同,重量不同,还变化。
钻石等级评定机构的鉴定证书对钻石市场价格也有影响世界上最为权威的三大钻石等级评定权威机构为GIA、IGI、HRD,由他们出具的证书占了市场份额的大部分,并且被全世界广泛认可。
GIA权威度:★★★★★;GIA证书历史:★★★★★;GIA创立于1931年,远在二战之前,是非营利机构,经费由珠宝业界人士捐献,主要服务范围在珠宝定及专业知识的教育与研究。
IGI权威度:★★★★★;IGI证书历史:★★★☆;欧洲的IGI 是在1975年前后开始进行钻石鉴定的。
HRD权威度:★★★★★;HRD证书历史:★★★☆;HRD是在1976年以后开始进行钻石鉴定的。
三家钻石等级评定机构证书有什么不同:在国际证书的钻石信息部分,会将钻石的大小、重量、形状、切工指标等进行详细地说明,而且对于描述的精确度要求极为严苛,切工等级也会从几个方面进行描述,而颜色净度等级,更是精确到某一特定级别的。
另外,证书上也可以附加钻石内部瑕疵的详细图表,作为净度评级的辅助。
GIA的证书特点:GIA在评定钻石净度上设定最高等级为F级(完美无瑕级),与为人所熟悉的IF(内部无瑕级)级的区别在于,它不仅要求钻石内部无瑕,而且钻石表面也不能有划痕甚至佩戴痕迹,这样在钻石镶嵌加工和佩戴中就要极为小心,否则动辄就造成证书等级的不符。
GIC钻石分级证书课程理论试卷
GIC 钻石分级证书课程理论试卷〔3 小时〕2022 年 9 月一、名词解释1、金色庆典2、块状钻石3、看货会4、克拉溢价5、比色石二、填空1、世界上最大的钻石原石称为〔〕,重〔〕克拉,颜色是〔〕,觉察时间为〔〕,觉察地点为〔〕。
2、钻石的颜色分级是以〔〕为根底,通过比较样品与〔〕的颜色来确定钻石的色级。
3、钻石切磨的工艺流程是〔〕、〔〕、〔〕和〔〕。
切磨钻石时要认真分析钻石的〔〕,劈开要沿着它〔〕的方向,锯开要沿着它〔〕的方向。
4、钻石的荧光通常呈〔〕色,与〔〕的吸取有关;Ⅱb型钻石常显〔〕颜色,由〔〕引起。
5、钻石的净度级别取决于〔〕的〔〕、〔〕、〔〕。
国标规定镶嵌钻石的净度级别可分为〔〕、〔〕、〔〕、〔〕、〔〕,镶嵌钻石的颜色级别可分为〔〕、〔〕、〔〕、〔〕、〔〕、〔〕和〔〕等。
6、钻石能形成砂矿与钻石具有较大的〔〕和〔〕,以及〔〕性质有关。
钻石的回收常利用的性质为〔〕、〔〕、〔〕、〔〕。
三、1、钻石仿制品有哪些种类?你将如何区分钻石及其仿制品?2、钻石切工分级包括哪些内容,如何对一颗圆多面型琢型的钻石进展切工分级。
四、借助示意图描述宝石级钻石的合成方法。
2、合成钻石有哪些类型,你将如何区分合成钻石与自然钻石?下面两题中任选一题五、1、钻石常用的优化处理的方法有哪些,简述各种方法的目的及其处理的钻石的鉴别特征。
2、按国标规定对上述处理的钻石应当如何进展净度分级?六、1、DTC 在钻石行业中有何重要功能和作用?2、请列出四大钻石切磨中心,并指出各自的特点。
3、列出当前钻石 5 个主要生产国,并指出各自的特点。
GIC 钻石分级证书课程理论考试〔3 小时〕2022 年 1 月一、解释以下名词1、金伯利岩2、花式琢型3、金色庆典4、比色石5、同质多象二、钻石的颜色形成较简单,请依据你所学的学问答复以下问题:1、Ⅰ型和Ⅱ型划分类型的依据是什么?2、简述钻石的颜色成因、三、钻石与仿钻的鉴定很重要1、具体列出钻石的物理性质。
药品生物技术《5细胞质和内含物》
羧酶体〔carboysome〕存在于一些自养细菌胞内的多角形或六角形内含物,内 含1,5二磷酸核酮糖羧化酶,是自养细菌固定二氧化碳的场所 。存在于硫杆菌 属〔Thiobacillus〕、硝化细菌和一些蓝细菌等中。
羧酶体
第六页,共九页。
硫杆菌的羧酶体
气泡〔gas vacuoles〕: 泡囊状内含物,内中充满气体,内有数排 柱形小空泡,外为蛋白质膜包裹。具有调 节细胞比重,使其漂浮在水中,借以获取 光能、氧和营养物质。主要存在于多种蓝 细菌中。
漂浮在水面的藻青菌气泡作用
第七页,共九页。
Gas vacuoles (blue) and storage granules (red) in the cyanobacterium Microcystis
第八页,共九页。
内容总结
聚-b-羟丁酸〔poly-b-hydroybutyrate, PHB〕: 细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,具有贮藏能量、碳源和降低细胞 内渗透压等作用。作为生物聚合物具有具有良好应用前景。Polyhydroxybutyric acid (PHB)。A Pseudomonas species。泡囊状 内含物,内中充满气体,内有数排柱形小空泡,外为蛋白质膜包裹。漂浮在水面的藻青菌气泡作用
聚-b-羟丁酸〔poly-b-hydroybutyrate, PHB〕: 细胞 质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,具有贮藏能量、 碳源和降低细胞内渗透压等作用。作为生物聚合物具 有具有良好应用前景。
第一页,共九页。
Polyhydroxybutyric acid
(PHB)
A Vibrio species
第九页,共九页。
第二页,共九页。Байду номын сангаас
钻石净度分级
8
2
(1)、LC(镜下无暇): 10倍放大镜下,钻石的内部、外部无瑕疵;
(2)、VVS1(一级极微瑕): 钻石具有极微小的瑕疵,10倍放大镜下极难观察 (3)、VVS2(二级极微瑕): 钻石具有极微小的瑕疵,10倍放大镜下很难观察 (4)、VS1(一级微瑕): 钻石具有细小的瑕疵,10倍放大镜下难以观察; (5)、VS2(二级微瑕): 钻石具有细小的瑕疵,10倍放大镜下比较容易观察;
1
二、国标GB/T-16554-1996/2003 。
分为LC、VVSVSSIP五个大级别,又细分为FL 、 IF 、 VVS1 、 VVS2 、 VS1 、 VS2 、 VVS1+2 、 VS1+2 、 SI1+2 、 P1 、 P2 、 P3十一个小级别。 对于质量低于(不含)0.0940g(0.47ct)的钻石,净度级 别可划分为五个大级别
4
5
国检证书
三、 GIA钻石净度分级体系
(1)、FL(无暇级):10倍放大镜下观察,钻石内、 外部均无瑕疵; (2)、IF(内部无暇级):钻石内部虽无瑕疵,但 外部有极小的经重新抛光可除去的瑕疵; (3)、VVS(极微瑕级):分为VVS1和VVS2两级, 10倍放大镜下很难发现极微小的或很不明显 的瑕疵
严重瑕疵 (7, 8, 9,10):钻石的瑕疵在10倍放大镜下明显可见,并且可 能会影响钻石的透明度和亮泽度。
8
五、 HRD钻石净度分级体系
无瑕级(Loupe Clean):在10倍放大镜 下观察,钻石没有任
何内含物或表面特征。
极轻微内含物 (VVS1 和VVS2):在10倍放大镜下观察,钻石 内部有极微小的内含物,即使是专业鉴定师也很难看到。
GIA证书
5代线玻璃基板标准
密度
<2.55
g/cm(20℃)
杨氏模量
>7000
Kgf/mm2
剪切模数
>2600
Kgf/mm2
光学特性
透射率
>90%
波长400~800nm
折射率指数变化率
<0.003
Nd line at 587.6nm
电学特性
介电常数
>5
1MHZ,RT
传导损耗因数
<0.2
%,1MHZ,RT
3、成品的外观指标
项目
规格
备注
厚度
0.7(0.63)±0.05mm
厚度偏差
≤30μm
尺寸偏差
±0.5mm
直角度
±L/1000
翘曲度
≤500μm
全幅
≤300μm
300mm×400mm
波纹度
≤0.06μm
0.8~8mm波长
波纹度
≤0.33μm
8~25mm波长
内部缺陷
≥100μm不可见
5klux光照强度卤素灯
表现缺陷
A面,不可见
W(mm)×L(mm)×T(mm)
1100×1300×0.7
长度-拉引方向
mm
1300~1360
板宽
mm
1100
厚度
mm
0.7
面积
m2
1.43
重量
kg
~2.513
2、玻璃物理特性
项目
规格
单位
热稳定性
热膨胀系数
32~38.5
10-7/℃(33~380℃)
软化点
>920
℃
退火点
钻石净度分级
HRD的净度图解说明
10
六、
GIA
↘
AGS → 异同点 ↗
HRD
191
。
国际知名鉴定机构钻石净度分级对照表
净度范围 无瑕 内部无瑕 极轻微内含物
轻微内含物
美国宝石学院 GIA Fl IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
美国宝石协会 AGS
0
1 2 3 4
钻石高阶议会 HRD
Loupe Clean
肉眼从冠部观察有些困难,内部瑕疵并不影响其亮度; I2:内部瑕疵大而多,肉眼可见,并影响到亮度;I3 :内部 瑕疵极明显,并且影响到了钻石的亮度,透明度。 7
GIA证书
四、AGS钻石净度分级体系
无瑕级(0):在10倍放大镜 下观察,钻石没有任何内含物或表面特征。
极轻微内含物 (1 和2):在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微小的内 含物,即使是专业鉴定师也很难看到。
2.净度等级不同 GIA 净度分级分为6个类别,11个等级。AGS净度分级,从最佳的0到
最差的10,分成十个等级.HRD净度分级分为8个等级
14
1
二、国标。GB/T-16554-1996/2003
分为LC、VVSVSSIP五个大级别,又细分为FL 、 IF 、 VVS1 、 VVS2 、 VS1 、 VS2 、 VVS1+2 、 VS1+2 、 SI1+2 、 P1 、 P2 、 P3十一个小级别。
对于质量低于(不含)0.0940g(0.47ct)的钻石,净度级 别可划分为五个大级别
VVS1 VVS2 VS1 VS2
1102
净度范围
美国宝石学 美国宝石协 钻石高阶议
院
会
会
珠宝鉴定——宝石鉴定各论3
§3 一般宝石与少见宝石的鉴定一般宝石一、石英(水晶、紫晶、黄水晶、绿水晶、黄蓉石等)石英quartz石英有α-石英(三方晶系)、β-石英(六方晶系)—573℃以上的一种同种多象变体等九个变种。
α-石英是地壳中分布最广的矿物,宝石学中的石英族宝石品种也均为α-石英,简称石英。
化学成分:SiO2属氯化物类矿物光性特征:非均质体、三方晶系U+ L33L2结晶习性:单晶多为柱状,由六方柱、菱面体、三方双锥、三方偏方面体等组成的聚形,柱面有横纹和多边形蚀象。
双晶道芬双晶、巴西双晶常见,尚有日本双晶,集合体呈粒状,致密块状或晶簇。
颜色:多样:无色、紫、黄、粉红、绿、蓝及褐—黑等光泽:玻璃光泽解理:无,可具贝壳状断口Hm:7D:2.66(+0.03, -0.02)g/cm3多色性:弱—强R·I:1.544-1.553Δ:0.009内合物:矿物包体、页晶、气液包体、此晶有虎纹状包体,可具压电性。
二石英的宝石品种1.水晶:无色透明的石英晶体2.紫晶:紫色的水晶,即透明至半透明的紫色石英。
Fe3+、辐照产生空穴心致色3.黄水晶:黄色的水晶Fe2+/Fe3+,O-2与Fe3+,电荷迁移所致。
自然界产出较少,大多与紫晶及水晶晶簇伴生,市场所见有些是由紫晶热处理而成,但多数是合成品。
4.紫黄晶(双色水晶):一种紫色和黄色共存一体的水晶。
紫色、黄色有清晰分界,各占据晶体的一部分。
据认为,这是双晶现象所致。
当紫晶加热至350-400℃时,偶尔可产生紫黄晶。
天然紫黄晶主要产地为玻利维亚。
当前俄罗斯用水热法已成功地合成出紫黄晶,甚至紫黄绿三色水晶。
5.烟晶:指烟黄色、褐色甚至几乎黑色的水晶,行业上也称茶晶和墨晶。
Al3+辐照色心致色,市场上许多是经辐照的水晶,也有合成的烟晶。
6.芙蓉石:粉红色至蔷薇红色的石英,Ti4+与Fe2+电荷转移致色/Mn、Ti致色,通常致密块状,也可为单晶体,可有六射透射星光(含矽线石)7.绿水晶:无色水晶含绿泥石等矿物而呈绿色,质差的绿色石英产于巴西,目前市场上绿色水晶是紫晶加热成黄水晶过程中的中间产物,尚有合成墨绿色水晶。
原核微生物细胞结构与功能
• 脂多糖LPS的毒性部分在类脂A
细菌细胞壁的功能
1、固定细胞外形; 2、为鞭毛运动提供支点; 3、保护细胞免受外力的损伤(G+菌可抵御15-25个大气压的
渗透压,G-菌可抵御5-10个大气压的渗透压); 4、为正常细胞的分裂所必需; 5、阻挡有害物质进入; 6、与细菌的抗原性、致病性和对噬菌体的敏感性有关。
真细菌细胞膜的磷脂分子结构如下图:
细胞膜:对所有有生命的细胞来说是必需的,对细菌亦然!
¾ 维持细胞内部结构处于稳定且高度有序状态的物理屏障; ¾ 细胞重要的代谢活动中心之一;
结构特点符合经典的“液态镶嵌模型”理论
磷脂 膜蛋白
不饱和脂肪酸的结构和相对含量变化大 (微生物生理及生态分布的多样性)。
约占细菌细胞膜的50%~70%,比任何一种 生物膜都高,而且种类也多。
G+菌与G-菌细胞壁的比较表
特性
G+细菌
G-细菌
结构
一层,厚度为20-80nm 二层,内层2-3nm,外层 肽聚糖网格结构紧密 8nm,肽聚糖位于内层,
网格状结构疏松
化 肽聚糖 层数多,交联度高,占 层数少,交联度低,只占
学
壁干重的40-90%
5-10%
组 磷壁酸
+或-
-
成 多糖
+
-
脂蛋白
-
+
脂多糖
6. 古生菌的细胞壁
• 没有真正的肽聚糖,而含假肽聚糖 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 假肽聚糖与真肽聚糖相比没有胞壁酸、没
有D型氨基酸、没有DAP,而由N-乙酰塔 罗糖胺糖醛酸代替胞壁酸 • 有些古细菌的细胞壁由杂多糖组成,还有 些古细菌的细胞壁由蛋白质或糖蛋白组成
水处理微生物学
第一章绪论1、什么是微生物?微生物是肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。
是一些个体微小、构造简单的低等生物。
2、微生物的特点?个体微小、结构简单、进化地位低等;种类多、分布广、繁殖快、易变异。
(1)体积小,比表面积大(2)吸收多,转化快(3)生长旺,繁殖快(4)适应强,易变异(5)分布广,种类多3、林奈的双命名法?即一种微生物的名称由两个拉丁文单词组成,第一个是属名,用拉丁名词表示,词首字母大写,它描述微生物的主要特征;第二个是种名,用拉丁形容词表示,词首字母不大写,它描述微生物的次要特征.有时候在种名词之后还会有一个单词,这个单词往往是表示微生物的命名人。
4、巴斯德对微生物学的贡献?(1)发现并证实发酵是由微生物引起的;(2) 彻底否定了“自然发生”学说; (3)免疫学—预防接种(4)巴斯德消毒法:60~65℃作短时间加热处理,杀死有害微生物。
5、科赫对微生物学的贡献?(1)微生物学基本操作技术方面的贡献a)细菌纯培养方法的建立;b)设计了各种培养基,实现了在实验室内对各种微生物的培养c)流动蒸汽灭菌; d)染色观察和显微摄影(2)对病原细菌的研究作出了突出的贡献a)具体证实了炭疽杆菌是炭疽病的病原菌;b)发现了肺结核病的病原菌;c)证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则—-著名的柯赫原则6、如何对微生物进行分类?生物学家以客观存在的生物属性为依据,将生物分门别类。
根据生物之间相同(或相异)的程度以及亲缘关系的远近,可将生物划分为界、门、纲、目、科、属、种,有时在种以下还要进行更细致的区分。
五界:Whittaker提出生物五界分类系统,后被Margulis修改为: 原核生物界,原生生物界,真菌界,动物界和植物界我国王大耜教授对生物分类提出六界:病毒界、原核生物界、真核原生生物界、真菌界、动物界和植物界7 、三域学说又称三原界学说是指哪三域?三域(三原界)学说:古菌域、细菌域、真核生物域第二章原核微生物1、什么是原核微生物?指一类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物。
实验一 植物细胞与内含物
一、实验目的与要求
1.掌握光学显微镜的使用和保养。
2.掌握植物细胞的显微构造。
3.掌握临时装片法和部分染色方法。 4.掌握植物生物学实验报告的制作及生物绘图法。
5. 了解原生质体的形态特征。
6. 掌握植物细胞内的几种主要的贮藏营养物质
(淀粉粒、糊粉粒、晶体等)的形态结构及检
四、作业
1. 绘3- 4个洋葱表皮细胞并注明各部分名称。 2. 绘马铃薯淀粉粒形态图,注明各部分名称。
五、思考与探索
1.在观察中,有时可以见到细胞核位于细胞中间。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ为什么?
2.你知道植物的液泡有哪些作用吗?
3. 为什么在显微镜下可见到淀粉粒具有轮纹和脐点? 4. 你知道有几种细胞质运动方式?
三、实验内容与方法
(一)显微镜的构造
与基本使用方法
显微镜的结构与使用方法
1.先低倍后高倍; 2.先粗调后微调;
(二)临时装片法
•擦 •滴 •放 •展 •盖 •调 •检
用吸水纸擦净载玻片 在玻片中心加一滴清水 用镊子夹取材料放在水滴表面 用镊子展平样品 加盖玻片,动作迅速
调整水分。擦净盖玻片外水分,或在一侧补 充水,以吸水纸在另一侧吸入
不含色素,呈无色颗粒状,普遍存在于植
物体各部分的储藏细胞中。
储藏淀粉的称为淀粉体,储藏蛋白质的称
为蛋白体,储藏脂类的称为造油体。
(四)植物细胞的后含物
指植物细胞中的贮藏物质和代谢物质。较
常见的有淀粉粒、蛋白质、脂类和晶体等。
1. 淀粉粒
淀粉粒在形成时,先从一个点(脐点)开始,向
外层层沉积,形成许多同心的层次——轮纹(直链淀粉
验方法。
7. 通过细胞的胞间连丝、纹孔以及细胞质流动 现象的观察,了解植物体本身是一个统一的整 体。
第五讲显微鉴别法
约3μm(麦冬) 腺鳞头部8细胞,扁球形,直径至90μm,柄短,
单细胞(薄荷)
细胞壁和细胞内含物性质的鉴别
细胞壁和细 胞内含物
细胞壁的性质
木质化细胞壁
木栓化或角质化细 胞壁 硅质化细胞壁 纤维素细胞壁 黏液化细胞壁
细胞内含物性质
细胞内含物性质
碳酸钙结晶(钟乳体) 鉴别方法:加稀盐酸溶解,同时有气泡发生
1 表皮及皮下层 2 栅栏组织 3 钟乳体
细胞内含物性质
硅质(这个图片的名称)? 鉴别方法:加硫酸不溶解
显微测量
显微测量系指用目镜测微尺,在显微镜下测量细胞及细 胞内含物等的大小。
目镜测微尺 放在目镜筒内的一种标尺, 为一个直径1 8 2- 0 m m 圆形玻璃片,中央刻有精确等距离的平行 线刻度,常为50格或100格
细胞内含物性质
2、糊粉粒:贮藏蛋白质 鉴别方法:(1)加碘试液,显棕色或黄棕色;(2)加硝酸汞试液,显砖红色。
材料中如含有多量脂肪油,应先用乙醚或石油醚脱 脂后进行试验
蓖麻胚乳细胞
细胞内含物性质
脂肪油、挥发油、树脂 鉴别方法:(1)加苏丹Ⅲ试液,显橘红色、红色或紫红色;
(2)加90%乙醇,脂肪油和树脂不溶解(蓖麻油及巴 豆油例外),挥发油溶解;
显微鉴别法的应用
显微鉴别适用于性状鉴定不易识别的药材、破碎的 或粉末状的、完整的药材,以及含有粉末药材的 各种中成药制剂的鉴定。
显微鉴定主要包括组织鉴定和粉末鉴定,通过显微 镜观察药材的切片或磨片、粉末制片或解离制片, 鉴定其组织构造、细胞形状及内含物特征、矿物 的光学特性;利用显微化学方法,确定细胞壁及 细胞内含物的性质或某些品种有效成分在组织中 的分布等,以鉴别药材的真伪与纯度甚至品质, 以及对中成药是否按处方规定投料进行鉴定。
if5的空间构型
if5的空间构型
摘要:
一、引言
二、if5 分子的结构特点
三、if5 的空间构型分析
1.分子几何形状
2.键角和键长
四、if5 空间构型对性质的影响
五、结论
正文:
if5 是一种有机化合物,其分子结构由五个碳原子和五个氟原子组成,每个碳原子上还连接一个氢原子。
这种分子的空间构型对于理解其性质和反应机制至关重要。
if5 分子的结构特点是五个碳原子呈三角形排列,而五个氟原子则位于三角形外部。
这种排列方式使得if5 分子的空间构型非常稳定。
if5 的空间构型分析表明,其分子几何形状为三角双锥形。
这种形状使得分子中的键角和键长呈现出特定的数值。
由于键角和键长的特殊分布,if5 分子的空间构型对其性质产生了重要影响。
if5 的三角双锥形空间构型使其具有较高的稳定性和反应活性。
这种分子在化学反应中可以扮演催化剂的角色,促进反应的进行。
同时,if5 的空间构型也影响了其与其他分子的相互作用,进而影响了其在实际应用中的性能。
总之,if5 分子的空间构型对其性质和反应机制具有重要影响。
动物解剖生理05-教学重点-细胞_3
动物细胞一、概念细胞是动物体形态结构、生理机能和生长发育的基本单位。
一切有机物均由细胞构成。
细胞和细胞间质构成动物体的各种组织、器官和系统,从而构成一个完整的有机体,表现出各种生命活动。
构成动物体的细胞种类繁多,大小、形态、结构和功能各异。
细胞的大小相差很大。
多数细胞都很小,要用显微镜才能直到,平均直径在10~100微米。
二、细胞的构造细胞结构绝大多数均由细胞膜、细胞质和细胞核三部分构成。
细胞膜基质:蛋白质、糖、无机盐、水、酶、脂等细胞 细胞质 细胞器 膜性细胞器:线粒体、内质网、高尔基复合体、溶酶体、微体非膜性细胞器:核糖体、中心粒、微管、微丝、中间丝、微梁网 内含物:具有一定形态的营养物质或代谢产物:糖原、脂肪、蛋白质和色素 细胞核(一)细胞膜1、细胞膜的化学成分及电镜结构(1)化学成分:主要由蛋白质和脂类构成,此外还有少量糖类。
(2)电镜结构:细胞膜是包在细胞质表面的一层薄膜,又称质膜,总厚度7~10nm。
单位膜:电镜下,可见有三层结构:内、外两层电子致密度高,深暗;中间一层 电子致密度低,明亮。
各层厚约2.5nm,具有这样三层结构的膜称之“单位膜”。
单位膜不仅存在于细胞膜,而且也存在于某些细胞器的细胞内膜,细胞膜和细胞内膜统称为生物膜。
细胞内凡具有单位膜的结构统称之“膜相结构”。
2、细胞膜的分子结构目前公认的是“液态镶嵌模型”学说。
在细胞膜的外表面,糖分子可与蛋白质分子或脂质分子相结合,形成糖链,糖链常突出于细胞膜的外表面形成致密丛状的糖衣,叫细胞衣。
3、细胞膜的功能(1)界膜作用(2)物质交换:完成细胞内外的物质交换,有以下几种方式:①被动运输:是指物质顺着浓度差由高浓度的一侧通过细胞膜向低浓度的一侧运输。
②主动运输:是指物质逆浓度差由低浓度的一侧通过细胞膜向高浓度的一侧运输。
这种运输过程需要消耗能量,即ATP→ADP+能量。
③胞吞作用和胞吐作用:细胞膜从外界摄入物质的过程称胞吞作用(入胞)。
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34
A.帮助了解宝石结构对称性,从而为宝石肉眼鉴定 提供了依据; 如碧玺三方生长色带;刚玉六方生长色带 紫晶折边生长色带;孔雀石同心圆生长色带
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B.帮助区分天然宝石与合成宝石 天然的红、蓝宝石为六方生长色带;合成红、 蓝宝石为弯曲生长色带 C.帮助了解宝石的颜色成因 如染色、扩散、辐射和涂层处理,其颜色的分 布状态可揭示处理的方法。
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尖晶石中的 八面体晶体
翠榴石中的 马尾丝状包 体
8
2. 区分天然、合成及仿制宝石 天然和合成宝石,在各自的形成环境中留下了生 长痕迹能有效地区分它们。
பைடு நூலகம்
天然红宝石的六方 生长色带
合成红宝石的弯 曲生长纹和气泡
9
3.检测某些人工优化处理的宝石
如蓝宝石在加热过程中金红石针包体变成 点状断断续续地排列,有些气液包体在加 热中破裂,而导致宝石外观遭到破坏。
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二、 显微镜下观察 利用显微镜帮助确定包裹体的类型、相态、 颜色、大小及分布状态,为鉴定宝石种提供 有用的信息。 1.暗域照明 内含物在深色的背景下明亮可见; 2.透射光 大量气液包体在透射光下易于观察;
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3.斜向/侧光照明:检测不透明宝石材料, 也可检测裂隙处的薄膜干涉色; 4.顶光照明/针点照明:检测不透明宝石材 料的表面特征; 5.油浸法:将宝石材料浸入浸液中,排除漫 反射的干扰。 6.显微照相:提供宝石内部特征的永久记录。
A.单相包体:包体以单个的形式气、液存在于宝
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C.三相包体: 气、液、固三种形式同时存在;如哥伦比亚的 典型包体为三相包体,在液态包体中气泡和晶 体同存在于其中。
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三、 按形状分类
不规则状
包裹体沿着矿物晶体的裂 隙分布,呈现出羽状、网脉 状、指纹状、云雾状和其它 不规则状。
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2) 钻石中的胡须状腰 3) 玻璃中的贝壳状断口
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4.其他
1) 某些宝石中的双晶纹及生长纹 2) 与成分有关的结构特征
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第三节、内含物的鉴别及鉴定方法
肉眼观察
大而明显的包 体、生长纹、双 晶纹、刻面棱双 影线;
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一、 肉眼及10X放大镜下观察
色带:宝石中典型的色带可
帮助鉴定。如蓝宝中的六方 生长色带;碧玺中的球面三 角形色带;玛瑙中的同心环 色带 解理 解理较发育的宝石 阶梯状断口、平滑裂隙面 有助于区分宝石; 如托帕石、 月光石、 钻石等
第二节、 内含物的类别
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二、 按时间分类
包裹体在宝石中 形成的先后顺序
原生包裹体
在宝石形成 之前结晶
同生包裹体
与宝石同时生长 地质条件相同
后生包裹体
形成的时间 晚于宿主矿物
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1.原生包裹体 形成的时间:在宝石形成之前结晶或已经 存在。
红宝石中的 尖晶石
钻石中的 磁黄铁矿
典型的 内含物
祖母绿中的 阳起石、黑云母
6.指导加工
根据内含物在宝石中所处的位置、数量、大小和 分布状态等特点来指导加工。 对原石内含物的研究,确定加工款式,加工定位 以及加工颗粒大小,以保持所加工出的宝石能产 生最大的价值。
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一、宝石内含物的类别 1. 固相、液相和气相物质; 2. 生长色带、颜色分带; 3. 双晶、双晶面、双晶纹或线; 4. 解理、裂隙、节理、裂理; 5. 与内部结构有关的表面特征,如结节
石英中的 绿帘石
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特点: 1)形成时间早于宿主矿物 2)常为固体包体 3)岩浆作用、变质作用、环境变化的结果 4)最常见的矿物包裹体:阳起石、透闪石、 云母、磷灰石、钻石、铬铁矿、锆 石、金 红石、透辉石、橄榄石、石榴石等。
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宿主矿物 红宝石 钻石 尖晶石 橄榄石、祖母绿
矿物包裹体 锆石 钻石 尖晶石 云母
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C.纤维状晶体: 纤维状晶体附着在晶 体表面, 其生长与宿主矿物同 时或更快, 形成晶体中的针状或 线状包体。
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2.气液包体
1)形成条件: A .温度在600℃-200℃之间; B.具有丰富的水溶液; C.多属于岩浆岩成因;
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2)气液包体的种类: 石矿物中;如冰洲石和萤石中有时能见到 B.两相包体:表现形式在液态包体中有气泡,气态 包体>70%或者<30%。
宝石中的内含物
第五章
主讲教师
李娅莉
1
课程目的
了解内含物的形成
内含物在宝石中的存在形式 从而为鉴定宝石和研究宝石打基础
2
重点掌握
内含物的类别、观察方法 具有典型包裹体的宝石种 判定天然宝石和合成宝石内含物的差异 为鉴定、加工和评价提供有用信息
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一般了解
内含物的形成机理 客矿物与主矿物之间的联系
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刻面棱双影线 针对具有大的双折射 宝石,肉眼或10X放大 镜下可见双影象。如合 成金红石DR0.287,肉眼 下可见双影线;合成碳 硅石DR0.047,10X下可 见刻面棱双影线,以此来 区分钻石
放大的包裹体 水晶中的黄铁矿、发 晶中的金红石针、东 陵石中的铬云母片、 玛瑙中的“水胆”、 琥珀中的昆虫
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3.后生包裹体
形成的时间 晚于宿主矿物
可由愈合裂隙、 出溶作用、放射性 破坏作用所产生
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A.裂隙的结晶化:裂隙中填充次生矿物、铁 染物等; B.出溶作用:当温度缓慢下降时,晶体中 能容纳的杂质比例变小,而出溶形成晶体。 如红宝石中的金红石针。
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C.放射性元素的破坏作用 如锆石晕—由放射性元素蜕变引起。 D.人工充填 对多晶质品种, 裂隙较多的宝石, 可采用注胶、注塑 等填充方式。
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D.帮助鉴定某些仿制材料 天然青金颜色分布不均匀;压制青金颜色分 布均匀。
2)内含物分带:水晶中的幻影。
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2.表面特征 1) 钻石中的双晶、结节和三角蚀象; 2) 硬玉表面的桔皮状效应; 3) 拼合石上下的颜色、光泽、耐磨程度的差异;
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3.断口和解理 1)黄玉和长石中的初始解理
课时:4课时
4
第一节、概述
一、 定义
内含物是指宝石在生长过程中,由于自身和外 部因素所造成的宝石中的某些缺陷性特征。
这些特征与主矿物有着相的界限的那一部分物质,地质 上也称包裹体。
5
内含物包括:包裹体、色带、双晶纹、解 理、裂隙、生长蚀象等。
6
二、研究宝石内含物的目的
1. 有助于确定和鉴定宝石的种类 宝石中含特定的包体,是生长过程中留下的痕迹。
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电子探针 拉曼光谱
现代 测试 技术
测定细小包裹 体成分及确定矿物 种类
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三、内含物的鉴定 1.固体包体:单个或呈群出现,并具有 一定的晶体形态,颗粒小时可形成针点 状包体; 2.液态包体:形状不规则,有时可见内 部包含晶体包体或气泡; 3.气态包体:通常呈球形或其它形态, 气泡边缘呈黑边,中心一亮点; 合成宝石中气液包体多而密集,成群出 现。
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课程小结
理论知识的掌握:内含物的类别,并熟知 具有典型包裹体的宝石种; 实践技能的掌握:观察内含物的方法,尤 其是显微镜下的观察,学会判定天然宝石 和合成宝石内含物的差异,为宝石的准确 定名提供有用信息。
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负 晶
包体与宿主矿物具有同样的形态, 如水晶中的包体具有与水晶相同的 六方柱状与菱面体聚形的外形
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颈缩状
包裹体在早期阶段为一气液状, 当温度从高到低慢慢冷却时, 气液包体则变成中间细, 两头宽的“颈缩状”,进而断开 最后形成两个包体
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四、其他内含物的特征
1.分带现象 1) 颜色分带:不同的宝石种,颜色的分 带现象有差别,从而为鉴定宝石提供了有 利的依据和信息。
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三、 按相态分类 A.固相:指宝石中的包裹体的存在形式为固体状 态,也称晶体包体。 A 常见宝石中的包裹体 包裹体 宿主矿物 磷灰石 石榴石 绿柱石 方解石 红宝石 祖母绿 金红石 红宝石 水晶 锆石 刚玉 锆石
石榴石中的磷灰石
(镁铝榴石、尖晶石、 铬透辉石、橄榄石)
钻石
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B.鬼晶:由子晶形成的幻影。 矿物晶体可聚集在晶体表面,当矿物继续生长时, 将表面晶体包裹,形成“鬼晶”即“幻影”。
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4.宝石质量和价格评价
研究和观察内含物的特征,可以帮助判定宝石 质量的高低,确定宝石价格档次。
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5.了解宝石形成的环境 可帮助了解宝石形成的环境,取得生成的资 料,如成矿温度、成矿压力、成矿溶液的成 分、溶液的PH值、同位素的年龄测定、成矿 时的地质背景、地质条件等。
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钻石中的钻石
尖晶石中的尖晶石
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2. 同生包裹体 同生内含物与主晶晶体同时成长,属同一 种地球化学的伴生岩石。 如祖母绿中的三相包体。
钻石中的应力纹
红宝石中的气液包体
19
形成时间与 宿主矿物相同
气、液、固态的组合 形态及其颜色分带
零星分布、 成群分布、裂隙充填、 应力晕
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4)同生包裹体的最常见例子: 翠榴石中的石棉纤维状包体(马尾丝状); 橄榄石中的愈合裂隙,水百合花叶; 颜色分带、生长色带,如刚玉中的六方生长色带;