几种显微镜种类的介绍

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七年级显微镜知识点归纳

七年级显微镜知识点归纳

七年级显微镜知识点归纳在理科学习中,显微镜是一个必不可少的工具。

对于初中生来说,学好显微镜知识,不仅可以帮助理解科学原理,还有助于提高观察和实验技能。

本文将对七年级显微镜知识点进行归纳梳理,以供学生学习参考。

一、显微镜的种类及组成显微镜主要分为光学显微镜、电子显微镜、扫描探针显微镜等多种类型。

其中,光学显微镜是初中生学习的重点。

光学显微镜主要由物镜、目镜、调焦机构、光源、镜身等部分组成。

二、显微镜的使用方法1.将待观察的物品片放在物镜的上方,调整高度,可以借助调焦器实现这一步骤。

2.调整目镜,在不移动物镜的前提下,可通过调整目镜对象的大小和亮度。

3.观察细胞结构等微观物体,通常要使用高倍率的物镜,同时可以考虑使用涂片和染色剂等方法,以增强被观察样本的细胞构造。

三、显微镜的工作原理光学显微镜的工作原理是利用物镜放大并收集光线,让目镜对其形成的放大像进行不断的调节,以实现所观察的物品的放大。

四、显微镜的维护1.保持显微镜清洁,尤其是物镜和目镜,以及盖玻片和待观察的物品。

2.在生物实验中,要注意避免将生物样本或其它污染物渗入显微镜中。

3.当不使用显微镜时,应将显微镜放回其安全位置,不要随意移动。

五、显微镜的应用显微镜在许多领域都有广泛的应用,比如生物学、医学、材料科学等课程。

初中生在学习中应该了解各种应用情形,从而更好地理解知识。

理解显微镜的应用也可以帮助培养学生的科学思维能力和实验实践能力。

总体来说,显微镜知识是七年级理科学习的基础。

学生们需要通过学习显微镜的种类、组成、使用方法、工作原理、维护和应用等方面的知识,更好地理解科学原理,并提高自己的实验实践能力。

七年级上册显微镜的知识点

七年级上册显微镜的知识点

七年级上册显微镜的知识点初中生的科学教育中,显微镜是不可或缺的一部分。

通过显微镜,同学们可以直观地了解世界中微小的生命和自然界。

那么在七年级上册的显微镜学习中,学生们需要掌握哪些知识点呢?本文将为大家详细阐述七年级上册显微镜的知识点。

1. 显微镜的种类在七年级上册学习显微镜,首先需要了解显微镜的种类。

常见的显微镜有光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜是利用光线折射和反射的原理进行放大,一般可以看到1微米的物体。

电子显微镜是利用电子束代替光线,可以放大到0.1微米以下,常用于观察细胞器和分子结构。

2. 显微镜的构成显微镜的构成包括目镜、物镜、光源等几部分。

目镜是接近眼睛镜片的部分,通过目镜可以看到物体的放大影像。

物镜则是与被观察物品最接近的镜头,一般有多个,通过调节不同镜头的高度可以实现不同倍数的放大。

光源则是提供光线的部分,可以来自电池或灯泡等。

3. 显微镜的使用方法使用显微镜需要掌握一定的方法。

首先需要调节光源,确保光线足够明亮,不产生反射和阴影。

然后调节物镜和目镜,以达到最佳观察效果。

最后,用物镜对准被观察物体,逐渐调节物镜高度,直到清晰的放大影像出现,就可以开始观察了。

4. 显微镜的保养显微镜使用后需要做好相应的保养工作,以保证其正常的使用寿命。

保养显微镜需要注意的事项包括:使用完毕后擦拭镜头,确保留存不同倍数物镜的底部干燥,定期检查是否需要加润滑油等。

5. 显微镜在生物学中的应用显微镜在生物学中有非常广泛的应用,可以用于观察细胞组织、细胞器的结构和功能等。

通过显微镜观察到的世界,同学们可以更加深入地理解生命和自然。

6. 显微镜的故事最后,让我们了解一下显微镜背后的故事。

显微镜的发明与改良经历了许多著名科学家的探索,如荷兰物理学家安东尼·范·李文虎克和英国天文学家威廉·赫歇尔等。

他们的努力为人类认识世界和推动科学发展作出了重要贡献。

通过以上的介绍,相信同学们已经掌握了显微镜的相关知识点。

小学生显微镜的知识点总结

小学生显微镜的知识点总结

小学生显微镜的知识点总结显微镜是一种用来观察微观世界的仪器,它可以让我们看到肉眼无法看到的微小细节,比如细胞、细菌、微生物等等。

在科学实验室或者学校的实验室里,显微镜是常见的仪器之一,它在生物、化学、地理等学科的学习和研究中都起着非常重要的作用。

那么,让我们一起来了解一下关于显微镜的知识吧。

一、显微镜的种类显微镜有许多种类,其中主要有光学显微镜和电子显微镜两大类。

1.光学显微镜光学显微镜是利用可见光来观察样品的一种显微镜。

它主要包括荧光显微镜、共聚焦显微镜、螺旋扫描共聚焦显微镜等各种类型。

荧光显微镜可以对生物样品中的某些部分进行特异性标记,使其在显微镜下呈现出荧光,从而可以对特定的细胞结构或者分子进行观察和研究。

2.电子显微镜电子显微镜则是利用电子束来观察样品的一种显微镜。

它可以对样品进行高倍率的放大,从而让人们能够看到更加微小的细节和结构。

电子显微镜主要有透射电子显微镜和扫描电子显微镜两种类型,它们在生物学、材料科学、地质学等领域都有着广泛的应用。

二、显微镜的构成1.物镜物镜是显微镜中用来放大样品的部分,一般情况下一个显微镜会有多个不同倍率的物镜,比如4倍、10倍、40倍等。

物镜的放大倍率不同,所能观察到的细节也会有所不同。

2.目镜目镜是用来观察物镜放大后的样品的部分,它一般有一个或者两个,视觉舒适度更好。

3.镜头显微镜的镜头也非常重要,它会影响到观察到的图像的清晰度和质量。

一般来讲,优质的镜头能够让图像更加清晰、细节更加丰富。

4.支架支架是显微镜的支撑结构,质量好的支架能够保证显微镜的稳定性和使用寿命。

并且支架上的焦螺距能够调节物镜和目镜的位置,以达到最佳的观察效果。

5.光源显微镜通常需要透过样品进行观察,为了让样品的细节更加清晰,需要光源来照亮样品。

一般情况下显微镜会配有自己的光源,或者可以使用环境光源。

在一些特殊情况下,还需要用到偏光装置来观察一些特殊的样品。

三、显微镜的使用1.准备工作在使用显微镜之前,首先要对显微镜进行一些准备工作,比如先检查一下显微镜有没有损坏,然后调节一下焦距和光源,最后检查一下有没有灰尘和杂质。

七年级生物知识点显微镜

七年级生物知识点显微镜

七年级生物知识点显微镜在生物学中,显微镜是一个非常重要的工具。

通过显微镜,我们可以观察到微小的细胞、细胞器和微生物等。

七年级生物学的教学也会涉及到显微镜的使用和相关知识。

本文将介绍七年级生物学知识点显微镜。

一、显微镜的种类目前主要有两种显微镜:光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜是我们最常见的显微镜。

它利用透镜原理来放大物体的图像。

其中,目镜和物镜是组成光学显微镜的两个重要部分。

物镜的倍数越大,可以放大的图像就越清晰,但视野就越小。

而目镜的倍数则会影响到我们看到的物体的大小。

电子显微镜则利用电子束来成像。

它能放大比光学显微镜更小的物体,因此在研究细胞、细胞器和分子结构等方面有着更广泛的应用。

二、显微镜的使用注意事项在使用显微镜时,一定要注意以下事项:1.保持显微镜干净。

镜片和物镜容易被指纹或污渍污染,应该使用干净的镜布轻轻擦拭。

2.调节焦距。

在观察物体时,要通过调节物镜和目镜的距离来使图像清晰。

3.避免晃动。

观察物体时,尽量避免手部晃动,可以使用底座上的调节旋钮来微调。

4.避免过度放大。

过度放大会导致图像变得模糊,因此应该选择合适的倍数观察物体。

三、显微镜的应用使用显微镜,我们可以观察到人眼无法看到的微观世界。

在生物学中,它有着重要的应用,例如:1.观察细胞。

显微镜可以让我们看到细胞的结构、细胞壁和细胞器等。

2.观察微生物。

显微镜可以帮助我们观察到细菌、真菌和病毒等微生物。

3.观察植物的细胞结构。

通过显微镜,我们可以观察到植物的叶片、花器官和种子等的细胞结构。

四、显微镜的进一步发展随着科学技术的不断发展,显微镜已经有了更多的进步和变化。

例如:1.扫描电子显微镜。

该显微镜可以生成三维图像,使我们可以更好地观察物体的表面。

2.透射电子显微镜。

该显微镜可以让我们更深入地观察物体的内部结构。

3.纳米显微镜。

该显微镜能够观察到比分子还小的微观物体。

总之,显微镜是一种重要的生物学工具,可以让我们更好地观察到微小的生物体和结构。

七年级科学显微镜知识点

七年级科学显微镜知识点

七年级科学显微镜知识点科学显微镜是一种可以帮助我们观察微小物体的工具。

在生物学、化学、医学等各个领域中都得到广泛应用。

在七年级的科学学习中,我们需要了解一些基本的显微镜知识点,以下是关于科学显微镜的一些重要内容:一、显微镜的种类目前市面上常见的显微镜有两种类型:光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜是使用聚光透镜或凸透镜使样品放大的。

而电子显微镜则使用电子束来代替光束,能够得到更高分辨率的图像。

二、显微镜的部件一个普通的显微镜有以下几个部件:1. 物镜:位于镜筒的底部,可放大样品,决定了最终图像的分辨率。

2. 目镜:位于镜筒的顶部,使放大后的图像能够被人眼观察。

3. 反射镜:用来调整光线的方向,使其能够通过样品。

4. 平台:将样品放在上面,并使用螺钉或夹子固定。

5. 对焦手轮:调整镜筒和物镜的距离,以便获得清晰的图像。

三、如何使用显微镜使用显微镜时,需要先将样品放置在平台上,然后调整光源和反射镜的位置,使光线能够透过样品。

接下来,将目镜对准物镜并将它们固定在一起。

最后,使用对焦手轮调整镜筒和物镜的距离,直到看到清晰的图像。

四、显微镜的放大倍数放大倍数是指显微镜能够将样品放大的程度。

总放大倍数是物镜和目镜倍数的乘积。

例如,一个10倍物镜和一个20倍目镜组合起来形成200倍的总放大倍数。

五、显微镜的维护显微镜使用后需要进行适当的保养,以确保其长期使用。

每次使用后应该用棉签或布轻轻擦拭镜头,以去除污垢和指纹。

当不使用显微镜时,应该将其保持在干燥、防尘的地方,并避免长时间暴露在阳光下。

在七年级的科学学习中,学生需要掌握必要的显微镜知识,以便能够更好地理解生物学、化学和医学等领域的学习内容。

通过了解显微镜的种类、部件、使用方法、放大倍数和维护等知识,我们可以更好地应对有关显微镜的实验和课堂作业。

当今显微镜种类及用途

当今显微镜种类及用途
1.2.相位差显微镜
相位差显微镜的结构:相位差显微镜,是应用相位差法的显微
镜。因此,比通常的显微镜要增加下列附件:
? 装有相位板(相位环形板)的物镜,相位差物镜。
? 附有相位环(环形缝板)的聚光镜,相位差聚光镜。
? 单色滤光镜-(绿)。
各种元件的性能说明
? 相位板使直接光的相位移动 90°,并且吸收减弱光的强度,在
镜、激光扫描共聚焦显微镜、偏光显微镜、微分干涉差显
微镜、倒置显微镜。
1.1.暗视野显微镜
暗视野显微镜由于不将透明光射入直接观察系统,无物体时,视野暗黑,不可能观察到任何物体,当有物体时,以物体衍射回的光与散射光等在暗的背景中明亮可见。在暗视野观察物体,照明光大部分被折回,由于物体(标本)所在的位置结构,厚度不同,光的散射性,折光等都有很大的变化。
物镜后焦平面的适当位置装置相位板,相位板必须确保亮度,
为使衍射光的影响少一些,相位板做成环形状。
? 相位环(环状光圈)是根据每种物镜的倍率,而有大小不同,可
用转盘器更换。
? 单色滤光镜系用中心波长546nm(毫微米)的绿色滤光镜。通常是
用单色滤光镜入观察。相位板用特定的波长,移动90°看直接光
的相位。当需要特定波长时,必须选择适当的滤光镜,滤光镜插入后对比度就提高。此外,相位环形缝的中心,必须调整到正确方位后方能操作,对中望远镜
就是起这个作用部件。
பைடு நூலகம்
当今显微镜种类及用途
1.光学显微镜
通常皆由光学部分、照明部分和机械部分组成。无疑
光学部分是最为关键的,它由目镜和物镜组成。早于1590
年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放

显微镜的基本知识与使用

显微镜的基本知识与使用

显微镜的基本知识与使用显微镜是一种用来观察微小物体的重要工具。

它可以放大物体,使我们能够看到肉眼无法察觉的细小结构和细胞。

以下是关于显微镜的基本知识与使用的详细说明。

1.显微镜的种类:(1)光学显微镜:它主要由物镜、目镜、光源和放大倍率调节器组成。

光线经过物镜放大物体后,再经过目镜投射到人眼上。

(2)电子显微镜:它使用电子束而非光线来放大物体。

根据电子束的加速方式,可以进一步分为透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)两种。

2.主要部件:(1)物镜:它是显微镜最重要的部件,可以放大被观察物体的图像。

物镜的放大倍率一般为4×、10×、40×和100×等。

(2)目镜:也称为眼镜,是位于显微镜顶部的一组镜片。

它可以进一步放大物镜产生的物体放大图像。

(3)光源:用于照亮被观察物体。

常见的光源有白炽灯、荧光灯和LED灯等。

光源的亮度对观察物体的影响很大。

(4)舞台:放置被观察物体的平台。

(5)焦调节器:用于调节物镜与被观察物体之间的距离。

3.显微镜的使用:(1)准备:确保显微镜以及被观察物体的表面都是干净的,以保证图像的清晰度。

(2)调节光源:找到光源的开关,在观察之前,根据需要调节光源的强度。

(3)放置样本:将被观察物体放在舞台上,确保物体位于物镜下方。

(4)调焦:将物镜缓慢地向下或向上移动,直到观察到清晰的图像。

可以使用焦调节器微调焦距。

(5)调整放大倍率:根据需要,可以通过更换不同放大倍率的物镜和目镜来调整放大倍率。

(6)观察和记录:观察被放大的图像,注意细节,并使用笔记本或照相机记录下来。

(7)保养:使用后,清理显微镜,确保它处于干燥的环境中,并避免碰撞或震动。

4.注意事项:(1)避免触摸物镜和目镜,因为手指上的油脂会导致光的折射和减弱图像的亮度。

(2)在调节焦距时要小心,以免物镜或目镜与被观察物体接触。

(3)使用显微镜时要保持良好的体姿,以确保观察的舒适度和准确性。

七年级生物的显微镜知识点

七年级生物的显微镜知识点

七年级生物的显微镜知识点显微镜是现代科学研究的重要仪器之一,在生物学中也有着广泛的应用。

作为一名七年级生物学学生,了解显微镜的知识对于学生的学习来说是非常重要的。

本文将介绍七年级生物学中的一些常见显微镜知识。

一、显微镜的种类1. 光学显微镜光学显微镜是一种利用透镜组对图像进行放大的显微镜,具有简单易用、精度高等特点。

在生物学中,光学显微镜主要用于观察细胞、细胞器和组织等微小结构。

2. 电子显微镜电子显微镜是一种利用电子束对样品进行成像的显微镜,能够观察到更小的微观结构,如细胞内蛋白质、细胞核以及细菌等。

二、显微镜的使用方法1. 调节光源在使用光学显微镜时,需要先调节光源。

可以调节光源的亮度、方向和颜色等属性来获得更好的观察效果。

2. 调节镜头调节镜头是一项非常重要的步骤,需要根据所观察的物体的大小和形状来选择不同的放大倍数,并调节焦距和对焦。

3. 将样品置于载物片上在使用显微镜观察样品时,需要将样品置于载物片上,使用取样夹夹住载物片,以避免样品移动和移位。

4. 转动镜头和调节对象此时需要将样品镜头上的目镜对准样品,然后通过转动镜头以及调节对象(即细动螺旋)来使样品在视野内变得清晰,根据需要适当地调节样品的位置。

三、显微镜的使用注意事项1. 不要触摸镜头在使用显微镜时,不要直接触摸镜头,应该使用专业的平头钳或清洁布来擦拭镜头上的灰尘和污渍。

2. 不要超出放大倍数的范围对于光学显微镜来说,如果超出了其最大放大倍数,就会损失清晰度和观察效果,因此在使用时不要超出其规定范围。

3. 不要使用显微镜观察有害样品最后需要注意的是,在使用显微镜时不要观察有害物质和挥发性物质,以免对人体造成伤害。

综上所述,显微镜在生物学中具有重要的作用,掌握显微镜的使用方法和相关知识可以提高学生对微观世界的认识和理解,为学生在生物学领域的学习和研究提供了有力的工具和支持。

七年级生物显微镜的知识点大全

七年级生物显微镜的知识点大全

七年级生物显微镜的知识点大全显微镜是生物学中重要的工具,通过它可以观察微小的生物细胞,因此在七年级生物学的学习中也是必不可少的。

本文将为大家介绍七年级生物显微镜的知识点大全。

一、显微镜的种类在生物学中,主要有两种显微镜:光学显微镜和电子显微镜。

1. 光学显微镜:利用光学原理,通过物镜、目镜、凸透镜等光学元件来观察细胞和微生物。

2. 电子显微镜:利用电子束取代光线,可观察更小的微生物细胞,具有更高的分辨率。

二、显微镜的构成及使用方法1. 构成:光学显微镜主要有以下组件:物镜、目镜、光源、镜桥、鼓风机、焦距调节旋钮等。

2. 使用方法:放置样本、调节焦距、观察、更换物镜和目镜、拍照或记录相关信息。

三、显微镜观察细胞的要点生物细胞是最基本的生命单位,显微镜观察时也需要注意相关要点。

1. 准备工作:将样本涂在载玻片上,放置在显微镜的载玻片夹中,注意用石蜡封边。

2. 光源:不同的生物细胞对光的反射情况也不同,需要根据不同情况进行相应的光源调节。

3. 焦距:需要调节焦距,确保样本的细节清晰可见。

4. 更换物镜和目镜:不同的物镜和目镜可以得到不同的放大倍数和清晰度,需要根据观察的需要进行相应调整。

5. 观察时长:不宜长时间观察同一样本,以免杀菌液浸泡下的细胞组织受到影响。

四、显微镜观察细胞常见问题及解决方法1. “黑屏”现象:可能是因为没有打开鼓风机或者光源未调节至合适亮度。

2. 样本无颜色:样本未上染色剂。

3. 样本颜色太深:染色溶液太浓或静止时间太久。

4. 样本浑浊:样本准备不充分或不干净。

五、总结以上是七年级生物显微镜的知识点大全,显微镜在生物学中起着非常重要的作用,可以观察到生物细胞的细节,为生命科学的研究提供了极大的帮助。

希望这篇文章能为大家提供帮助,让大家更好地了解生物细胞及显微镜使用的相关知识。

光学显微镜的常用分类

光学显微镜的常用分类

光学显微镜的常用分类光学显微镜是一种利用光学原理将物体放大并可见的显微仪器。

它由主镜、目镜、移物台等部件组成。

根据不同的光学原理和结构特点,光学显微镜可以分为以下几种常见类型。

立体显微镜立体显微镜也称为放大眼镜,广泛应用于生物学、解剖学、药学、制药学、电子工业等领域。

它的特点是能够将被观察物体三维放大,观察者可以通过目镜同时看到物体的左右和深浅部位,具有良好的空间感。

立体显微镜的放大倍数一般在5~50倍之间。

常用于观察微小昆虫、污染物、制药工业、电子工业等不同种类的样品,如小电路板、小芯片等。

推力式显微镜推力式显微镜也称作移动显微镜,它的特点是用目镜放大的物体和被观察的目标不一定在同一平面,通过瞄准凸出和凹进的物体部位,可以获得更加准确的测量结果。

推力式显微镜广泛用于测量已装配的物件,如机械细零件、汽车发动机内部各个零件等。

这种显微镜由于具有极高的分辨率,被用于生物学的许多应用领域,如制药工业、医学等。

光纤显微镜光纤显微镜并不是把物品放大至微观尺度,它主要用于外科手术、小器械维修等工作领域。

它的特点是光纤引导可调焦光源,可将手术器械等物品放大观察,使操作人员能够清晰地看到操作对象的详细情况,精确进行手术操作或器械维修。

光纤显微镜由于受使用环境的限制较大,一般用于极其小型、精细操作时使用,例如内窥镜手术、针孔摄影等。

激光扫描共焦显微镜激光扫描共焦显微镜是一种高级的显微镜类别,它能够通过激光扫描、全局和全区扫描等技术对生物样本进行实时、非侵入性的三维成像。

这种显微镜广泛用于生物学、医学、微电子、机械制造等领域,并有着广泛的应用和发展前景。

激光扫描共焦显微镜的特点是它能通过一系列的扫描操作来观察样品表面和内部结构,看到细胞中肌动蛋白、葡萄球菌等颗粒能够清晰地呈现。

此外,这种显微镜中一般都有专门的软件进行数据分析,能够方便更精确地分析和处理成像结果。

总结综上所述,立体显微镜、推力式显微镜、光纤显微镜、和激光扫描共焦显微镜等是常见的光学显微镜类型。

常用光学显微镜的种类

常用光学显微镜的种类

常用光学显微镜的种类光学显微镜是一种采用透镜系统及其组合来放大物体的显微镜,是现代科学研究和实验室工作不可或缺的重要仪器之一。

它可以通过放大物体的图像使我们更好地观察和研究细胞、微生物以及其他微小物体。

在这篇文章中,我们将介绍常用的光学显微镜种类。

1. 复合显微镜复合显微镜是最常见的显微镜之一。

它由两个透镜系统组成,可以在大约40倍至1000倍的范围内放大物体。

它通常用于生物学、医学、材料科学和环境科学中的实验室工作,适用于例如观察组织切片、细胞和细菌等的研究和分析。

复合显微镜的光源为钨丝灯或氙灯,也可以添加干涉仪等约束光路的配件。

2. 倒置显微镜倒置显微镜是一种可以将物体倒置立的显微镜。

它的透镜系统比复合显微镜更大,可以在多个方向上移动物镜和目镜以适应不同的放大倍数和视场。

它通常用于生物学中观察活细胞、培养组织和观察大量生物样品等。

倒置显微镜的光源有荧光、相衬、偏光、自动聚焦等多种可选配件。

3. 荧光显微镜荧光显微镜使用荧光染料来使样品在光线照射下发出荧光,以增加对细胞、分子、组织和细菌等的检测、鉴定和研究。

荧光显微镜的透镜系统、光源和荧光染料均有巨大的进步,使其广泛应用于医学、生物学和材料科学领域,同时也具有广阔的潜力用于生命科学、医学以及实用化学和材料研究中。

4. 相衬显微镜相衬显微镜是一种通过干涉测量和成像技术能够减少物体颜色和结构的显微镜。

在观察像过程中,它不需要任何染色或样品制备。

一般用于观察无色物体、细胞、胚胎和生物样品等。

它的视场范围相对较大,可以方便快速地移动镜头进行不同角度的观察和分析。

相衬显微镜的透镜组包括像差光学系统和衬比调节系统。

5. 偏光显微镜偏光显微镜通常用于观察单晶和其他材料的颜色和结构。

它通过加入两种不同成像方向的偏光滤镜来减少和取消材料颜色和结构的影响。

这种显微镜使用晶体样品,将偏振滤镜和各种衍射技术进行组合使用,可以帮助化学家们研究晶体相关的结构和成分。

总之,不同类型的光学显微镜均具有其使用篇幅,用途和应用场景。

显微镜资料

显微镜资料

显微镜资料显微镜的种类有很多,常见的有:光学显微镜、电子显微镜、探针显微镜等。

光学显微镜又有多种分类方法:按使用目镜的数目可分为双目和单目显微镜;按图像是否有立体感可分为立体显微镜和非立体视觉显微镜;按观察对像可分为生物和金相显微镜等;按光学原理可分为偏光,相衬和微差干涉对比显微镜等;按光源类型可分为普通光、荧光、红外光和激光显微镜等;按接收器类型可分为目视、摄影和视频显微镜等。

电子显微镜又可分为扫描电子显微镜、透射电子显微镜等。

探针显微镜,产品又包括扫描隧道显微镜、原子力显微镜、横向力显微镜等。

金相显微镜:金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。

主要特点:用于观察不透明金属,矿石等。

根据金属样品表面上不同组织组成物的光反射特征,用显微镜在可见光范围内对这些组织组成物进行光学研究并定性和定量描述。

偏光显微镜偏光显微镜:用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜。

(单折射性与双折射性:光线通过某一物质时,如光的性质和进路不因照射方向而改变,这种物质在光学上就具有“各向同性”,又称单折射体,如普通气体、液体以及非结晶性固体;若光线通过另一物质时,光的速度、折射率、吸收性和偏振、振幅等因照射方向而有不同,这种物质在光学上则具有“各向异性”,又称双折射体,如晶体、纤维等。

)注:偏光显微镜偏光显微镜被广泛地应用在矿物、化学等领域。

在生物学中,很多结构也具有双折射性,这就需要利用偏光显微镜加以区分。

在植物学方面,如鉴别纤维、染色体、纺锤丝、淀粉粒、细胞壁以及细胞质与组织中是否含有晶体等。

在植物病理上,病菌的入侵,常引起组织内化学性质的改变,可以偏光显微术进行鉴别。

在人体及动物学方面,常利用偏光显微术来鉴别骨骷、牙齿、胆固醇、神经纤维、肿瘤细胞、横纹肌和毛发等。

七年级学显微镜知识点

七年级学显微镜知识点

七年级学显微镜知识点
显微镜是用来观察微小物体和生物的一种工具,在中学生物课程中,显微镜是必不可少的实验器材之一。

本文将详细介绍七年级学生在学习显微镜时需要掌握的知识点。

一、显微镜的种类
主要有两种:光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜可以分为单透镜显微镜和复合式显微镜,而电子显微镜包括透射电镜和扫描电镜。

二、光学显微镜的结构
光学显微镜由镜筒、倍率转换装置、台面、光源和镜片等部分组成。

镜筒包括物镜和目镜,倍率转换装置用于调整物镜和目镜的距离,台面放置待观察物体,光源发出光线照亮样品。

三、调整显微镜的方法
1. 调节物镜:首先选择低倍率物镜,将物镜转到下降架上,然后用调节旋钮将物镜调入适当位置。

2. 调节目镜:将目镜放置在顶部平台上,通过左右调节旋钮将目镜调入中心位置。

3. 调整焦距:将样品放置在台面上,通过调节物镜和目镜的距离来调整焦距,使样品清晰显示。

四、观察显微镜下的物体
首先选择低倍率镜头,然后将样品置于台面上,调整焦距使物体清晰可见。

注意调整光源的位置,避免光线直接照到样品上。

五、显微镜在生物学中的应用
在生物学研究中,显微镜是不可或缺的工具。

学生可以用显微镜观察细胞结构、细胞分裂、微生物、植物细胞等等。

利用显微镜,学生可以了解生物的微小结构,探索生命之谜。

总之,七年级学生应掌握显微镜的种类、结构、调整方法以及观察方法,并了解显微镜在生物学中的应用。

只有通过实践,善于运用显微镜,才能更好地理解生命的奥秘。

显微镜分类与用途

显微镜分类与用途

下面简单的介绍一下显微镜分类及用途,显微镜分类有很多种,那么显微镜的种类有哪些呢?
体视显微镜: LED,PCB产品、冲压电镀件、电子元件、微电子组装,动植物解剖,公安
痕迹检测等.一般观察一些实体、外观检测等。

可广泛应用于教学生物解剖、医疗、卫生、农林植保、地质矿产、电子、精密机械、珠宝鉴定等行业和部门。

生物显微镜:
—正置
—倒置
金相显微镜: 微电子、电子半导体工业晶体、集成电路、机械、各种PCB线路板、LCD
液晶显示板、金属金相组织、冶金,矿产及金属检验,是金属学、矿物学、精密工程学、电子学、工矿企业工业光学检测仪器及学校金相教学用仪器。

适用于学校、科研、工厂等部
门使用。

偏光显微镜:晶体.玻璃,药品检验,矿产检验。

广泛应用于地质、矿产、冶金、化工、
医疗、药品等领域的研究与检验。

宝石显微镜:珠宝检验
荧光显微镜
单筒显微镜: SMT,PCB,BGA表面贴装工业,电子设备,半导体,光电行业、LCD,LED、精密电子零件及各大领域数码成像观察,检测和测量。

数码显微镜:可在原显微镜的基础上将肉眼所观察的图像传输至电脑上,从而达到可在
肉眼所察的图像上进行电脑分析.
视频显微镜:可在原显微镜的基础上将肉眼所观察的图像传输到显示器上,从而达到降
低眼睛疲劳的作用。

七年级显微镜知识点

七年级显微镜知识点

七年级显微镜知识点
显微镜是生物学、医学、地质等领域中常用的一种实验仪器。

它可以放大微小的物体,使人们能够更清晰地观察细胞、细菌、
胚胎等微小物体的结构和生命现象。

下面是七年级显微镜知识点
的介绍。

一、显微镜的种类
常用的显微镜有光学显微镜和电子显微镜两种。

光学显微镜能
够将光线通过物体,使其放大,可放大的倍数通常在1000倍以下;而电子显微镜则是通过电子束来放大物体,可放大的倍数高达100000倍以上。

二、显微镜的组成部分
光学显微镜主要由目镜、物镜、物台、光源、调节装置和机械
结构等部分组成。

目镜和物镜的组合形成了放大倍数,物台支撑
样品,光源提供光源,调节装置可以调节鼠标从而调节成像。

三、显微镜的使用
在使用显微镜前,需要先进行调节。

首先把试镜片放到物台上,调节调焦轮使镜片与物镜保持一定的距离。

然后看到目镜像视野
后视野较宽,将样品放到平台上,调节物镜与试镜片的距离,进
行逐步缩小、调节直到显微镜有清晰的生物物品
四、显微镜图像的观察和处理
观察显微镜图像时,要注意调整焦距、目镜与物镜的组合镜片、得到高质量的像。

如果需要处理图像,可以使用一些图像处理工具,如图像剪裁、去除杂点、调整对比度等工具。

以上是七年级显微镜知识点的介绍。

了解这些知识点有助于我
们更好地使用显微镜,观察和研究生物、地质等领域中微小的物质。

显微镜种类

显微镜种类

显微镜种类显微镜是一种重要的科学仪器,能够放大微观物体,使我们能够更清楚地观察和研究它们的细节。

随着科学技术的不断发展,各种类型的显微镜被开发出来,以满足不同领域的需求。

本文将介绍几种常见的显微镜种类。

1. 光学显微镜(光学显微镜):光学显微镜是最常见和常用的显微镜类型。

它使用传统的光学原理将光线通过透镜系统聚焦到样本上,并将样本的细节放大。

这种显微镜适用于生物学、药学、医学和材料科学等领域的研究。

光学显微镜具有简单易用、成本低廉的优点,但其放大倍数有限。

2. 相差显微镜(相差显微镜):相差显微镜是一种光学显微镜的改进型。

它使用一组特殊的透镜和光学装置,允许我们观察透明样品,同时增强对样品的细节和对比度的观察。

相差显微镜通常用于生物学和细胞学研究,尤其是对活细胞的观察和记录。

3. 荧光显微镜(荧光显微镜):荧光显微镜利用荧光染料和特殊的光源来观察样品。

荧光显微镜能够检测和显示特定分子的分布和相互作用,这对于生物化学、细胞生物学和分子生物学的研究非常重要。

荧光显微镜在医学诊断和生物医学研究中广泛应用。

4. 电子显微镜(电子显微镜):电子显微镜使用电子束代替光线,以获得更高的放大倍数和更好的分辨率。

它分为透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)两种类型。

透射电子显微镜通过样本透射出来的电子束来观察样本的内部结构,适用于材料科学和生物学等领域。

扫描电子显微镜则通过扫描样品表面的电子反射来获得样品表面的高分辨率图像。

5. 原子力显微镜(原子力显微镜):原子力显微镜是一种近代的显微镜技术,它通过探测样本表面上的原子力和距离变化来获取样本的高分辨率图像。

原子力显微镜可以在原子尺度上观察和操纵样品,被广泛应用于材料科学、化学和纳米技术等研究领域。

除了上述提及的显微镜类型,还有其他一些特殊类型的显微镜,如紫外显微镜、共聚焦显微镜和多光子显微镜等。

每种显微镜都有其特定的优缺点和应用领域。

选择适合特定研究目的的显微镜类型对于获取准确的观察结果和深入理解样品特性非常重要。

光学显微镜的种类和使用方法

光学显微镜的种类和使用方法

光学显微镜的种类和使用方法光学显微镜是一种常用的实验室设备,它可以帮助我们观察微小的物质结构。

不同种类的光学显微镜有着不同的特点和用途,了解它们的特点和使用方法可以帮助我们更好地使用它们,提高观察效果。

本文将介绍常见的几种光学显微镜的种类和使用方法,让读者更好地了解它们。

一、简单光学显微镜简单光学显微镜是最基本的光学显微镜,由镜头、光源、物镜、目镜、舞台等组成。

它适用于初学者,用于观察大致结构和简单器官。

使用简单光学显微镜时,首先需要将样本放在舞台上,然后通过旋转物镜和目镜缩放以获得最清晰的图像。

使用时需要注意光源的亮度和样本和物镜之间的距离。

二、复合光学显微镜复合光学显微镜是一种更高级的光学显微镜,它由两个或多个光学系统组成,可以通过投影、照射等方式观察样本。

它的功能非常全面,适用于观察更复杂的结构和细胞。

使用时,可以通过选择不同的光源和目镜来调整放大倍数和观察角度,以获得需要的图像。

三、荧光显微镜荧光显微镜是一种使用特殊光源照射样本,产生荧光效应的显微镜。

这种显微镜可以帮助科学家观察细胞内的活性成分,如细胞核、蛋白质和DNA等。

使用荧光显微镜时,需要光源产生特定波长的荧光来照射样本,然后通过特定的荧光滤镜观察荧光的颜色和强度,以确定样本的结构和性质。

四、原位杂交显微镜原位杂交显微镜是一种通过分子探针寻找细胞中特定序列的显微镜。

它可以帮助科学家诊断疾病、研究细胞基因表达。

使用原位杂交显微镜时,需要首先将探针与样本DNA杂交,然后使用荧光或其他显微镜观察样本以确定探针的定位和结构。

五、成像荧光显微镜成像荧光显微镜是一种新型的显微镜,其灵敏度和分辨率比传统显微镜更高。

它通常配备高速摄像机和计算机软件,可以实时捕捉样本的荧光信号并对图像进行处理和分析。

成像荧光显微镜广泛应用于细胞生物学、分子药理学等领域,可以帮助科学家深入研究生命科学中的各种细胞和分子过程。

结语光学显微镜已经成为现代实验室不可或缺的重要工具,不同种类的光学显微镜有着不同的特点和用途,熟悉它们的特点和使用方法可以帮助我们更好地使用它们并提高观察效果。

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几种显微镜种类的介绍00暗视野显微镜在普通光学显微镜台下配一个暗视野聚光器(图4),来自下面光源的光线被抛物面聚光器反射,形成了横过显微镜视野而不进入物镜的强烈光束。

因此视野是暗的,视野中直径大于0.3m的微粒将光线散射,其大小和形态可清楚看到。

甚至可看到普通明视野显微镜中看不见的几个毫微米的微粒。

因此在某些细菌、细胞等活体检查中常常使用。

实体显微镜由双筒目镜和物镜构成。

放大率7~80倍。

利用侧上方或下方显微镜灯照明。

在目镜内形成一个直立的放大实像,可以观察未经加工的物体的立体形状、颜色及表面微细结构,并能进行显微解剖操作,也可以观察生物机体的组织切片。

荧光显微镜在短波长光波(紫外光或紫蓝色光,波长250~400nm)照射下,某些物质吸收光能,受到激发并释放出一种能量降级的较长的光波(蓝、绿、黄或红光,波长400~800 nm),这种光称荧光。

某种物质在短光波照射下即可发生荧光,如组织内大部分脂质和蛋白质经照射均可发出淡蓝色荧光,称为自发性荧光。

但大部分物质需要用荧光染料(如吖啶橙、异硫氰酸荧光素等)染色后,在短光波照射下才能发出荧光。

荧光显微镜的光源为高压汞灯,发出的紫外光源经过激发滤光片(此滤光片可通过对标本中荧光物质合宜的激发光)过滤后射向普勒姆氏分色镜分色镜将激发光向下反射,通过物镜投射向经荧光染料染色的标本。

染料被激发并释放出荧光,通过物镜,穿过分色镜和目镜即可进行观察。

目镜下方安置有屏障滤片(只允许特定波长的荧光通过)以保护眼眼及降低视野暗度。

荧光显微镜的特点是灵敏度高,在暗视野中低浓度荧光染色即可显示出标本内样品的存在,其对比约为可见光显微镜的100倍。

30年代荧光染色即已用于细菌、霉菌等微生物及细胞、纤维等的形态观察和研究。

如用抗酸菌荧光染色法可帮助在痰中找到结核杆菌。

40年代创造了荧光染料标记蛋白质的技术,这种技术现已广泛应用于免疫荧光抗体染色的常规技术中,可检查和定位病毒、细菌、霉菌、原虫、寄生虫及动物和人的组织抗原与抗体,可用以探讨病因及发病机理,如肾小球疾病的分类及诊断,乳头瘤病毒与子宫颈癌的关系等。

在医学实验研究及疾病诊断方面的用途日益广泛。

偏光显微镜从光源发出的光线通过空气和普通玻璃时,在与光线垂直的平面内的各个方向以同一振幅进行振动并迅速向前方传递,这是光的波动性原理。

空气与普通玻璃为各向同性体,又称单折射体。

如果该光源的光通过一种各向异性体(又称双折射体)时,会将一束光线分为各只有一个振动平面的,而且振动方向互相垂直的两束光线。

这两束光线的振动方向、速度、折光率和波长都不相同。

这样只有一个振动平面的光线称偏振光。

偏光显微镜即利用这一现象而设计。

偏光显微镜内,在物镜与目镜间插入一个检偏镜片,光源与聚光器间镶有起偏镜片,圆形载物台可以作360°旋转。

起偏与检偏镜片处于正交检偏位时,视野完全变黑。

将被检物体放在显微镜台上。

若被检物为单折射体,则旋转镜台,视野始终黑暗。

若旋转镜台一周,视野内被检物四明四暗,则说明被检物是双折射体。

许多结晶物质(如痛风结节中的尿酸盐结晶、尿结石、胆结石等),人体组织内的弹力纤维、胶原纤维、染色体和淀粉样原纤维等都是双折射体,可借偏振光显微镜术检验,进行定性和定量分析。

织、细胞和细菌、病毒等活机体的图像,是因为通过样品的光线变化差别(反差)很小。

标本染色后改变了振幅(亮度)和波长(颜色),影响了反差而获得图像。

但是染色会引起样品变形,也可使有生命的机体死亡。

要观察不染色的新鲜组织、细胞或其他微小活体必须使用位相显微镜。

位相显微镜的原理是两个光波因位相差而互相干涉,出现光波强弱和反差的改变而成可见影像。

点光源发出的光线可以表现为正弦波图形(图6a[位相显微镜])。

两个波峰间的距离为波长,波的振幅表示光的亮度(振幅大、亮度高)。

设想同一光源发出的两条光波,分别同时通过空气及某种透明介质。

在通过一定厚度的某种透明介质时,光波的速度就会降低,但是光的亮度未变。

光波在通过该透明介质后比一直在空气中前进的另一条光波迟滞了波长,因而两条光波出现了位相的变化(位相差)。

但人眼不能分辨这两条平行光线的位相差。

如果这两条光波射到光屏的同一点上,而且一条光波比另一条光波迟滞了半个波长,即两条光波因位相相反而互相干涉抵消则光线消失,或者相对振幅相互影响而光线减弱。

如果一条光波虽然迟滞了一个波长,但两条光波位相相同,则因波的叠加而光线增强。

位相显微镜是利用样品中质点折射率的不同或质点厚度的不等,产生光线的相位差,使新鲜标本不必染色就可以看到,而且能够观察到活细胞内线粒体及染色体等精细结构,还可以应用于霉菌、细菌、病毒等更微小活体的研究,进行标本形态、数量、活动及分裂、繁殖等生物学行为观察,并可进行量度与比较。

倒置式显微镜普通显微镜镜的物镜头方向向下接近标本。

倒置式显微镜的物镜镜头则处于垂直向上的位置,因此目镜和镜筒的纵轴与物镜的纵轴呈45度角。

载物台面积较大,在物镜上方,载物台上方有一个长焦距聚光器和照明光源。

物镜和聚光器可装配位相显微镜的附件。

放大率16~80倍。

组织培养瓶和培养皿可以直接放在载物台上,进行不染色新鲜标本及活体、细胞的形态、数量和动态观察。

可进行多孔微量生物化学及免疫反应平板的结果观察。

倒置式显微镜可换用普通亮视野光学镜头;可装配偏振光、微分干涉差、荧光附件进行观察。

微分干涉差显微镜(DIC) 又称干扰或干涉显微镜。

能看到和测定微小的位相变化,与位相显微镜相似,使无色透明的标本具有明暗和颜色的变化,从而增强反差。

在普通光学显微镜的基本结构上安装偏光和干涉部件,以及360°旋转载物台它又利用偏振光的干涉原理。

如图7[微分干涉差显微镜光学原理]所示,在光源上方安置有起偏镜片和光束分解棱镜。

从起偏镜片出来的直线偏振光通过光束分解棱镜后,分成互相垂直振动的两条直线偏振光。

两条光线经聚光器折射后射向样品。

因样品内各个质点的折射射率不同,部分光波的位相改变及因干涉而发生横向偏移。

两条光线通过物镜后经第二组光束分解棱镜相合并,由检偏镜发生干涉。

终末像的每一个点是由物体上同一点的两个互相重叠的不同图像构成的一种混合像,从而使肉眼得以辨识。

微分干涉差显微镜同样可以观察到在普通亮视野中看不见的无色透明物体,可以观察细胞、细菌等活体,而且影像呈立体感,较位相显微镜的影像更细致、更逼真。

可用它对活细胞的各个部位作更精细的研究。

如果用白光照明,不同位相表现为各种颜色,转动载物台,颜色会发生变化。

单色光照明产生明暗反差,各种成分呈现不同的对比度。

微分干涉差显微镜又可以作为一种高度精密的超微量光学天平来使用,用以估测的干物体的精确质量可以小到1×克。

当细胞中所含固体物质的浓度增加百分之一时,其折射率相应增加0.0018。

细胞各相成分的折射率可以根据它与相关区域(悬浮液区)间位种的不同而估计,从而可进一步算出一个细胞中某些成分的干燥重量。

学资料。

用于照相的显微镜要求光学系统和机件结构精密,镜体坚固稳定。

它装配三目镜筒,其中两个45°角观察用目镜镜筒和一个中央垂直镜筒安装135照相机、曝光测量附件、照相目镜及取景镜头,可以进行取景和调焦。

聚光器能调节视场中心并配有孔径光阑使视场照明均匀。

镜座有可调节视场光阑,有电压表和电压显示灯。

有可变电阻调节照明亮度。

照明光源为6~12伏40~100瓦卤素灯泡。

80年代的自动曝光显微照相装置具有自动卷片,自动测光、自动控制曝光,测量和调整色温以及倒易律失效的补偿等各项功能,均用电子计算机自动控制,可以进行黑白感光片、彩色负片和彩色幻灯片的投照。

中央垂直镜筒又可以安装电视摄像装置或16mm电影摄影机及控制装置,可对活体标本进行定时定格或连续的摄影记录。

万能研究用摄影显微镜系统集普通亮视野、暗视野、偏振光、荧光、位相、微分干涉差、显微摄影等各项功能于一个系统中。

还有电子计算机控制的低倍摄影自动聚焦、自动转换物镜、聚光器自动匹配、自动调整光源亮度等功能。

机身安装两个135照相机,一个4×5英寸大版照相机。

可另外安装电视摄像和16mm电影摄影装置,同样具有自动卷片、自动测光、自动控制曝光、测量和调节色温、倒易体失效补偿等多项功能。

电子显微镜光学显微镜的分辨本领由于所用光波的波长而受到限制。

小于光波波长的物体因衍射而不能成像。

最高级的光学显微镜的分辨本领的限度约200nm(2000)。

为了突破这一限度,可采用电子射线来代替光波。

电子微粒以高速运动时,其行为类似光波的传播过程。

运动电子的波长随其速度而定,在增压达50万伏时,其波长为0.001nm(0.01),即电子射线的波长约为可见光的十万分之一,其分辨本领的极限约为4,其放大倍数比最高级的光学显微镜要高很多级。

以电子射线为电子光源的显微镜称为电子显微镜。

现代医学和生物学使用的电镜分辨率为5~10,即放大率为10~20万倍。

由于标本厚薄不同,超薄切片机切出的很薄的标本,可用透射式电子显微镜观察。

不能切得很薄的标本可用扫描式电镜进行观察。

透射式电子显微镜(TEM) 是最常用的电子显微镜,由电子枪、电磁透镜系统、荧光屏(或照相机)、镜筒、镜座、变压器、稳压装置、高压电缆、真空泵系统、操纵台等部分组成电子枪相当于光学显微镜中的光源,供应和加速从阴极热钨丝发射出来的电子束。

电镜所用的电压一般在2 0~30万伏特,才足以使电子枪里的电子以高速飞出。

电子通过聚光透镜,达到标本上,因为标本很薄,高速电子可以透过,并且由于标本各部分的厚度或密度不同,通过的电子就有疏密之分。

电压需要严格稳定才能使成像稳定,很小的电压改变就会引起严重干扰。

像的亮度可以通过电子枪来控制。

电磁透镜组相当于光镜中的聚光器、物镜及目镜系统。

电子束通过各个电磁透镜的圆形磁场的中心时可被会聚而产生像。

电镜的透镜系统由4组电磁透镜组成,包括聚光透镜、物镜、中间透镜和投射透镜(目镜)。

可改变聚光透镜的电流使电子束对标本聚焦并提供“照明”。

物镜靠近标本的焦点上。

通过物镜、中间镜和投射镜的三级放大,能在一定的距离处得到高倍的放大像,最终形成的像投射到荧光屏上。

在荧光屏部位可换用黑白胶片以制取相片底板。

改变电磁线圈中的电流量从而使电磁透镜调焦,并产生不同的放大率为了尽量减少电镜中电子与空气分子相碰撞而产生散射的机会,镜筒中的真空度要求很高,因此密封的镜筒与真空泵相连。

由于标本需置于真空的镜筒内,因此不能检查活材料。

光镜主要利用可见光波作为光源,样品染色后改变了光的波长(颜色)和振幅(亮度),影响了反差从而得到图像。

电镜使用电子射线。

电子束的穿透力不强,所以供电镜检查的标本必须切到薄至50~100nm厚度的切片。

电镜切片的制作步骤与光镜切片类似,也是由固定、脱水、包埋、切片和染色等程序组成:首先从欲观察的标本上取材,体积约1。

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