Первый слайд презентации
МЕТОДЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ МЕТОД РАДИОАВТОГРАФИИ МЕТОД МИКРОХИРУРГИИ МЕТОД КУЛЬТУРЫ ТКАНИ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ
Слайд 2
СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ МЕТОД ВИТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТОК КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ИММУНОЦИТОХИМИЯ МЕТОД ЦИТОФОТОМЕТРИИ ГИСТОХИМИЯ МЕТОД ФАЗОВОГО КОНТРАСТА МЕТОД КУЛЬТУРЫ ТКАНИ МЕТОД РАДИОАВТОГРАФИИ МЕТОД ИНВЕРТИРОВАННОЙ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ МИКРОСКОПИЯ В ТЕМНОМ ПОЛЕ
Слайд 3
ИСТОРИЯ МИКРОСКОПИИ Микроскоп Янсена Его увеличение составляло от 3 до 10 раз. Каждый следующий микроскоп значительно усовершенствовался. В этот период (XVI в.) датские, английские и итальянские исследовательские приборы постепенно начали распространяться, закладывая фундамент современной микроскопии. Усовершенствование оптики позволило Антони ван Левенгуку в 1674 г. изготовить линзы с увеличением, достаточным для проведения простых научных наблюдений.
Слайд 4
ИСТОРИЯ МИКРОСКОПИИ Nikon изготовил этот микроскоп в начале 1900-х (корпус из латуни). Модель S Nikon. Наличие взаимозаменяемых частей превратило данный бинокулярный микроскоп в многогранный инструмент для исследований в 1960-1970-е годы.
Слайд 5
ИСТОРИЯ МИКРОСКОПИИ Labophot - исследовательский многофункциональный микроскоп начального уровня. Создан в 1980 -ых годах. Модель E600 Nikon. Исследовательский микроскоп (с конца 1990-х)
Слайд 6
СТРОЕНИЕ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА предметный столик узел смены объективов объективы окуляры конденсор тубусодержатель основание макро- и микровинты регулятор интенсивности света источник света бинокулярная насадка
Слайд 7
СТРОЕНИЕ ОБЪЕКТИВА фронтальная линза (система линз) резьба для револьверного устройства СТРОЕНИЕ ОКУЛЯРА полевая линза глазная линза
Слайд 8
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА источник света линза конденсора линза объектива препарат линза окуляра первичное изображение (действительное) вторичное изображение (мнимое)
Слайд 9
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 0.61 λ n x sinα d = α - угол между оптической осью объектива и наиболее отклоняющимся лучом, попадающим в объектив n - показатель преломления среды, лежащей между объектом наблюдения и объективом λ - длина волны света, используемого для освещения объекта А - числовая (нумерическая) апертура А = n x sinα
Слайд 10
ПОЛЕЗНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА Полезное увеличение – это видимое увеличение, при котором глаз наблюдателя будет полностью использовать разрешающую способность микроскопа. 500А < Гм < 1000 А 500х1,25 < Гм < 1000х1,25 625х < Гм < 1250х Пример расчета полезного увеличения (Гм) и подбора оптики при необходимости подбора окуляра: объектив 90x1,25 МИ; числовая апертура объектива А = 1,25; бинокулярная насадка АУ-12, имеющая собственное увеличение 1,5х; таким образом, общее увеличение объектива и бинокулярной насадки: 90х1,5 = 135. нижний предел увеличения микроскопа 625 : 135 < Гм < 1250 : 135 4,6х < Гм < 9,2х минимальное увеличение окуляра верхний предел увеличения микроскопа максимальное увеличение окуляра
Слайд 11
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ Нельзя переносить микроскоп за «горловину»: необходимо всегда второй рукой поддерживать его снизу. При работе с микроскопом нельзя применять большие усилия. Ни в коем случае нельзя касаться пальцами поверхности линз, зеркал и светофильтров. Чтобы предохранить внутренние поверхности объективов, а также призмы тубуса от попадания пыли, необходимо всегда оставлять окуляр в тубусе. Объективы должны находится в чистом состоянии. По окончании работы на микроскопе необходимо тщательно удалить остатки иммерсионного масла с фронтальной линзы объектива. После окончания работы на препарат должен был наведен объектив с малым увеличением. Нельзя оставлять «смотрящим вниз» объектив с увеличением 40х или 90х. Запрещается использовать иммерсионную жидкость с неиммерсионными объективам и.
Слайд 12
ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. Заливка материала. парапласт термостат
Слайд 13
ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. Работа на микротоме. микротом начала XX века современный микротом
Слайд 14
ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. Современный инструментарий станция по заливке парафином автомат для гистологической обработки тканей автомат для окраски срезов и мазков
Слайд 15
МЕТОД СВЕТЛОГО ПОЛЯ В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ. Гепатоциты интактной печени мыши. Гепатоциты на стадии дисплазии ткани. объектив 90х объектив 40х объектив 90х объектив 40х фото Т.А. Гольдиной окраска гематоксилин-эозином окраска метиленовым синим
Слайд 16
МЕТОД ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ МИКРОСКОПИИ клетка ядрышки ядро ядро клетки культуры СПЭВ фото Е.А. Александровой
Слайд 17
предметный столик объективы бинокулярная насадка макро- и микровинты источник света МЕТОД ИНВЕРТИРОВАННОЙ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ ИНВЕРТИРОВАННЫЙ МИКРОСКОП
Слайд 18
МЕТОД ИНВЕРТИРОВАННОЙ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ НАПРАВЛЕНИЕ ХОДА ЛУЧЕЙ В ИНВЕРТИРОВАННОМ МИКРОСКОПЕ
Слайд 20
МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ КЛЕТКИ КУЛЬТУРЫ СПЭВ. ОКРАСКА РОДАМИНОМ фото Е.А. Александровой
Слайд 21
МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ МЕТОД ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ МИКРОСКОПИИ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ фото Е.А. Александровой
Слайд 23
ФОТОГРАФИИ С ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА МЕТОД ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ. эритромицин витамин С
Слайд 25
СКАНИРУЮЩИЙ КОНФОКАЛЬНЫЙ МИКРОСКОП. ФОТОГРАФИИ. клетки кишеч-ника мыши клетки почки мыши клетки CHO мышеч-ные волокна кролика
Слайд 26
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ бинокуляр монитор компьютера объективы конденсор фотокамера осветительная система
Слайд 27
СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ. МИКРОФОТОГРАФИИ. Занятие №1. Методы клеточной биологии.
Слайд 28
ПРЕПАРАТ КРОВИ ЛЯГУШКИ. увеличение 100х гранулоциты эритроциты лимфоциты
Слайд 29
ПРЕПАРАТ КРОВИ ЛЯГУШКИ. увеличение 100х МЕТОД ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ МИКРОСКОПИИ МЕТОД ШИРОКОПОЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ
Слайд 30
серозная оболочка мышечная оболочка подслизистая основа основания ворсинок СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ увеличение 20х
Слайд 31
СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ. Продольный срез ворсинки. Увеличение 20х. столбчатые эпителиоциты ворсинка крипта бокаловидный экзокриноцит просвет кишки лимфатическая и сосудистая сеть клетки-предшественни-цы основных клеток эпителия кишки
Слайд 32
СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ увеличение 100х гликокаликс столбчатый эпителиоцит эритроциты рыхлая волокнистая соединительная ткань гладкие мышечные клетки
Слайд 33
СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ увеличение 100х бокаловидный экзокриноцит слизь, выделяемая бокаловидным экзокриноцитом столбчатые эпителиоциты лимфатическая и сосудистая сеть