1、光学显微镜下能够看到的细胞器有:线粒体、叶绿体、液泡、核仁等大小超过0.2微米的结构。
2、电子显微镜下能够看到的细胞器有:线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、中心体、溶酶体、液泡、核糖体、过氧化物酶体、微体、细菌质粒、线粒体、中心体、高尔基体、细胞壁上的纹孔等。
一、工作原理
光学显微镜:光学显微镜利用可见光和一组透镜来放大和聚焦物体。光源通过样本,然后经过物镜和目镜的放大,使我们能够看到微小的物体。
电子显微镜:电子显微镜则使用电子束替代可见光,电磁透镜替代光学透镜。电子束穿过样本,通过电磁透镜的聚焦和放大,最后在荧光屏幕上形成图像。
二、分辨率
光学显微镜:由于光的物理性质,光学显微镜的分辨率受到限制,一般只能观察到大于0.2微米的物体。
电子显微镜:电子显微镜的分辨率远高于光学显微镜,可以观察到纳米级别的物体,甚至能够看到单个原子。
三、样本要求
光学显微镜:光学显微镜可以观察活的或固定的样本,如细胞、组织等,样本制备相对简单。
电子显微镜:由于电子束需要穿透样本,因此电子显微镜的样本必须是薄片或者对电子透明的。此外,样本需要经过特殊的处理和染色以增强电子散射,从而生成更清晰的图像。
四、操作和维护
光学显微镜:光学显微镜操作简单,维护方便,成本低廉,广泛应用于教学和基础研究中。
电子显微镜:电子显微镜的操作和维护相对复杂,需要专业人员进行操作和维护。同时,由于电子显微镜的价格昂贵,一般只在大型研究机构或专业实验室中使用。
五、对生物学的影响
光学显微镜:在生物学领域,光学显微镜是许多基础研究和教育活动的重要工具。例如,通过光学显微镜,我们可以观察细胞的形态、运动和分裂等生命活动。此外,许多重要的生物学发现,如细胞和细菌的发现,都是借助光学显微镜实现的。
电子显微镜:电子显微镜的出现极大地推进了生物学的研究进展。通过电子显微镜,科学家可以观察到细胞的超微结构,如细胞器、蛋白质等大分子复合物的详细构造。这为我们理解生命的本质提供了前所未有的视角。例如,通过电子显微镜,我们可以研究病毒的结构、神经元的突触结构以及肌肉纤维的细节等。
17世纪,出生在荷兰德夫特的一个普通工匠家庭的列文虎克,出于对科学的爱好及对透镜打磨的喜好,他不断钻研。一直幻想着能够磨出一块特殊的镜片,让人们能看清许多用肉眼看不清、看不到的东西。
经过他的艰苦努力,最终结出了丰硕的果实,他磨成了两块光亮精巧的透镜。他试着将重叠在一起的两块镜片间的距离上下调节,只见随着镜片间距的变化,观察的效果也不同。
那么,怎样将这两块镜片各自固定起来,同时又能灵活地上下调节距离呢?一个偶然的机会,他看到一家铁铺打铁而受到启发:如果能让铁匠打造一个铁架和一个铁筒,将镜片固定在镜筒的两头,然后再把镜筒固定在铁架上,这样观察不是既省力又方便吗?
1652年,列文虎克按照自己的设想所发明的第一架显微镜终于诞生了。几年之后,他又研制出多台更精确、更完美的显微镜。其一生磨制了400多个透镜,有一架简单的透镜,其放大率竟达270倍。同时,他运用自制的显微镜,第一次发现了血液里的血液细胞和生物王国中神奇多彩的微生物世界。
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可以的。在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构,如染色体、叶绿体、线粒体、核仁等结构的大小均超过0.2微米,用普通光学显微镜都能看到,因而这...
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