Цитология — презентация
logo
Цитология
  • Цитология
  • План
  • Цитология
  • Цитология
  • Световая микроскопия
  • Приготовление гистологического среза
  • Микротомы
  • Приготовление гистологического среза
  • Красители
  • Приготовление гистологического среза
  • Ультрафиолетовая микроскопия
  • Флуоресцентная (люминесцентная) микроскопия
  • Фазово-контрастная микроскопия
  • Электронная микроскопия
  • История развития цитологии
  • Цитология
  • Современная клеточная теория включает следующие основные положения
  • СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
1/18

Первый слайд презентации: Цитология

Изображение слайда

Слайд 2: План

Изображение слайда

Слайд 3

Изображение слайда

Слайд 4

Изображение слайда

Слайд 5: Световая микроскопия

Используются источники света с различными длинами волн. Минимальная длина волны видимой части спектра равна примерно 0,4 мкм. Световая микроскопия

Изображение слайда

Слайд 6: Приготовление гистологического среза

1. Взятие материала 2. Обезвоживание и уплотнение материала 3. Получение гистосрезов 4. Окрашивание 5. Заключение срезов в консервирующую среду Приготовление гистологического среза

Изображение слайда

Слайд 7: Микротомы

Замораживающий Микротомы Санный

Изображение слайда

Слайд 8: Приготовление гистологического среза

1. Взятие материала 2. Обезвоживание и уплотнение материала 3. Получение гистосрезов 4. Окрашивание 5. Заключение срезов в консервирующую среду Приготовление гистологического среза

Изображение слайда

Слайд 9: Красители

ШИК (Шифф-йодная кислота), трихром, гематоксилин-эозин, серебряный краситель Джонса - Кислые эозин, кислый фуксин - Основные гематоксилин, азур II, кармин - Нейтральные - Индифферентные, судан III, судан IV Красители

Изображение слайда

Слайд 10: Приготовление гистологического среза

1. Взятие материала 2. Обезвоживание и уплотнение материала 3. Получение гистосрезов 4. Окрашивание 5. Заключение срезов в консервирующую среду Приготовление гистологического среза

Изображение слайда

Слайд 11: Ультрафиолетовая микроскопия

Используются более короткие ультрафиолетовые лучи с длинной волны 0,2 мкм. Полученные в ультрафиолетовых лучах невидимые изображения преобразуются в видимые при помощи фотопленки или путем применения люминесцентных экранов или электроно-оптического преобразователя. Ультрафиолетовая микроскопия

Изображение слайда

Слайд 12: Флуоресцентная (люминесцентная) микроскопия

Клетка Пуркинье из мозжечка, в которой синтезируется зелёный флуоресцентный белок

Изображение слайда

Слайд 13: Фазово-контрастная микроскопия

Используется для получения контрастных изображений прозрачных и бесцветных живых объектов, невидимых при обычных методах. Фазово-контрастная микроскопия

Изображение слайда

Слайд 14: Электронная микроскопия

Растровая или сканирующая микроскопия Электронная микроскопия Просвечивающая или трансмиссионная микроскопия

Изображение слайда

Слайд 15: История развития цитологии

2. Микроскопический (около 300 лет) - 1609-1610 –первые попытки сконструировать микроскоп Галилео Галилей Роберт Гук ввел термин «клетка» - 1671-1695 М.Мальпиги, А. Левенгук, Н. Грю описали строение кожи, селезенки, крови, семенной жидкости - 1825-1827 Ян Пуркинье описал ядро, ввел термин протоплазма 1838-1839 Т. Шванн и М. Шлейден формулируют клеточную теорию - 19006 Гольджи и Кахаль получают Нобелевскую премию за исследования нервной системы История развития цитологии 1. Домикроскопический (около 2000 лет)

Изображение слайда

Слайд 16

3. Современный ( с середины ХХ столетия) Этот период характеризуется широким и комплекстным использованием многих методов: электронная микроскопия, метод скалывания, биопсия, культура клеток.

Изображение слайда

Слайд 17: Современная клеточная теория включает следующие основные положения

1. Клетка — основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого. 2.В сложных многоклеточных организмах клетки дифференцированы по выполняемой ими функции и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и подчинены нервным и гуморальным системам регуляции. 3.Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов гомологичны по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ. 4.Размножение клеток происходит путем их деления. «Omnis cellula ех cellula». 5.Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества клеток, объединенных и интегрированных в системе тканей и органов, связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных 6. Клетки многоклеточных тотипотенты, т. е. обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию - к дифференцировке.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Цитология: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Изображение слайда

Похожие презентации

Ничего не найдено