液泡系和线粒体的活体染色洋葱

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液泡系和线粒体的活体染色

标签:文库时间:2025-01-29
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液泡系和线粒体的活体染色活体染色是指对生活有机体的细胞或组织 能着色,但又无毒害的一种染色方法。目的在 于显示生活细胞内的某些天然结构,而不影响 细胞的生命活动和产生任何物理、化学变化以 致引起细胞的死亡。活体染色技术可以用来研 究生活状态下的细胞结构和生理、病理状态。

液泡系和线粒体的活体染色液泡是细胞内浓缩产物的主要场所,有十 分重要的功能。中性红是液泡的特殊染色剂, 只将液泡染成红色。在细胞处于生活状态时, 细胞质和细胞核不被中性红染色。 线粒体是细胞内的一个重要细胞器,是细 胞进行呼吸作用的场所。詹纳斯绿B对线粒体 具有专一性的染色,是毒性最小的碱性染料。 詹纳斯绿B染色是由于线粒体中的细胞色素氧 化酶系的作用,使染料始终保持氧化状态,呈 现蓝绿色,而周围的细胞质被还原成无色的色 基。

液泡系和线粒体的活体染色实验目的 掌握动、植物细胞活体染色的原理 和相关的技术。

液泡系和线粒体的活体染色1.仪器、用具 2.材料 人口腔上皮细胞、洋葱鳞茎、牛蛙、黄豆根 尖 3.试剂 Ringer溶液、1%和1/3000中性红溶液、 1%和1/5000詹纳斯绿B溶液

液泡系和线粒体的活体染色

人口腔上皮细胞线粒体活体染色的观察 漱口,用牙签刮取

实验五液泡系的超活染色与观察

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实验五 液泡系的超活染色与观察

实验目的

一、观察动、植物活细胞内液泡系的形态、数量与分布。 二、学习液泡系的超活染色技术。

实验原理

中性红为弱碱性染料,对液泡系(即高尔基体)的染色有专一性,只将活细胞中的液泡系染成红色,细胞核与细胞质完全不着色,这可能是与液泡中某些蛋白质有关。

实验用品

一、器材

显微镜、恒温水浴锅、解剖盘、剪刀、镊子、双面刀片、解剖盘.载玻片、凹面载玻片、盖玻片、表面皿、吸管、牙签、吸水纸。 二、试剂

1.Ringer溶液:

氯化钠 0.65g;氯化钾 0.25g;氯化钙 0.03g;蒸馏水 100 ml 2. 1%、1/3000中性红溶液

称取0.5g中性红溶于50ml Ringer溶液,稍加热(30~40 oC)使之很快溶解,用滤纸过滤,装入棕色瓶于暗处保存,否则易氧化沉淀,失去染色能力。(即为1%中性红原液)

临用前,取已配置的1%中性红溶液1ml,加入29ml Ringer溶液混匀,装入棕色瓶备用。 三、材料

青蛙(或蟾蜍)胸骨剑突软骨、绿豆根尖

实验方法

一、青蛙胸骨剑突软骨细胞的液泡系中性红染色观察

软骨细胞能分泌软骨粘蛋白和胶原纤维等,因而粗面内质网和高尔基体都发达,用中性红超活染色后,可明显地显示出

冰山模型和洋葱模型

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什么是冰山模型?

美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

人的素质的六个层面

1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息

2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况

3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格 4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象

5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指

微核实验-毒理学-洋葱根尖染色体观察

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微核试验

摘要:利用大蒜根尖细胞微核染色与计数技术测定不同浓度6价铬和1.2,4-三氯苯以及它们的不同浓度混合液对大蒜根尖分生区细胞微核率和细胞分裂各期的影响。以蒸馏水为对照组,设置的实验组为3组不同浓度的6价铬和三氯苯以及它们的混合液。用孚尔根染液法对不同试剂及各浓度的处理的根尖进行染色。在显微镜下观察各试剂各浓度处理下的微核率以及不同分裂期细胞的比例。 关键字:孚尔根染色法、微核、微核率、分裂期细胞

Abstract:Use of garlic root tip cell micronucleus dyeing and counting technology . Different concentrations of chromium 6 and 1,2, 4 - three hlorobenzene as well as their different concentration mixture to garlic root tip meristematic cells in the areas of micronucleus rate and the influence of each stage of cell division.

微核实验-毒理学-洋葱根尖染色体观察

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微核试验

摘要:利用大蒜根尖细胞微核染色与计数技术测定不同浓度6价铬和1.2,4-三氯苯以及它们的不同浓度混合液对大蒜根尖分生区细胞微核率和细胞分裂各期的影响。以蒸馏水为对照组,设置的实验组为3组不同浓度的6价铬和三氯苯以及它们的混合液。用孚尔根染液法对不同试剂及各浓度的处理的根尖进行染色。在显微镜下观察各试剂各浓度处理下的微核率以及不同分裂期细胞的比例。 关键字:孚尔根染色法、微核、微核率、分裂期细胞

Abstract:Use of garlic root tip cell micronucleus dyeing and counting technology . Different concentrations of chromium 6 and 1,2, 4 - three hlorobenzene as well as their different concentration mixture to garlic root tip meristematic cells in the areas of micronucleus rate and the influence of each stage of cell division.

第7章 线粒体和叶绿体

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MITOCHONGDRION AND CHLOROPAST MITOCHONGDRION AND CHLOROPAST

本章内容提要 第一节 线粒体 一、结构 一、形态与结构 二、光合磷酸化作用机理

二、氧化磷酸化的分子基础 三、叶绿体的半自主性 三、氧化磷酸化的作用机理 四、叶绿体的增殖 四、线粒体的半自主性 五、线粒体的增殖 第二节 叶绿体 第三节 蛋白质定向转运 一、线粒体蛋白质的转运

二、叶绿体的蛋白质转运

第一节 线粒体 1890年R. Altaman首次发现,命名为bioblast。 1898年von Benda提出mitochondrion。

1900年L. Michaelis用Janus Green B染色,发现线粒体具有氧化作用。(【原理】线粒体中细胞色素氧化酶使

染料保持氧化状态(即有色状态)呈蓝绿色,而在周围的细胞质中染料被还原,成为无色状态.) Green(1948)证实线粒体含所有三羧酸循环的酶, Kennedy和Lehninger(1949)发现脂肪酸氧化为CO2 的过程是在线粒体内完成的。

一、结构(一)形态 粒状或杆状。 蛋白占干重的65-70%,脂类占2

染色体畸变和染色体病

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染色体畸变和染色体病

染色体畸变和染色体病

一、染色体畸变

细胞中染色体发生数量或结构改变的一类变化称为染色体畸变。也叫做染色体异常。这些染色体异常可用光学显微镜检出。由于染色体畸变可导致因基组增减和位置的转移,造成了基因间或遗传物质的增失即不平衡,影响物质代谢的正常进程而给机体造成严重的危害,成为染色体病形成的基础。

染色体异常分为数目和结构异常两类。数目异常包括整个染色体组成倍增加、个别染色体整条或某个节段的增减造成染色结构改变,而致染色数量变异;染色体结构异常常涉及一条至多条染色体上较大的区段变化,影响较多的基因。

1、染色体数目异常的类型:

染色体数目异常的主要原因在于生殖细胞分裂过程中出现了染色体的行为异常。A整倍体:染色体数目整倍的增减,常由双雄受精、双雌受精和核内复制造成。结果出现:单倍体(均流产);三倍体(人类有69,XXX/69,XXY);四倍体(人类为92,XXXX或92,XXXY)。把三倍体以上的细胞称为多倍体。B非整倍体:由染色体不分离、染色体丢失所致。染色体数目比二倍体增减一条或几条,结果形成:

(1)亚二倍体:染色体数目少于二倍体,结果必然导致单体性,如45,XO。这是妇产科较常见疾病,

临床上称为先天性性腺发育不全或Turner

染色体畸变和染色体病

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染色体畸变和染色体病

染色体畸变和染色体病

一、染色体畸变

细胞中染色体发生数量或结构改变的一类变化称为染色体畸变。也叫做染色体异常。这些染色体异常可用光学显微镜检出。由于染色体畸变可导致因基组增减和位置的转移,造成了基因间或遗传物质的增失即不平衡,影响物质代谢的正常进程而给机体造成严重的危害,成为染色体病形成的基础。

染色体异常分为数目和结构异常两类。数目异常包括整个染色体组成倍增加、个别染色体整条或某个节段的增减造成染色结构改变,而致染色数量变异;染色体结构异常常涉及一条至多条染色体上较大的区段变化,影响较多的基因。

1、染色体数目异常的类型:

染色体数目异常的主要原因在于生殖细胞分裂过程中出现了染色体的行为异常。A整倍体:染色体数目整倍的增减,常由双雄受精、双雌受精和核内复制造成。结果出现:单倍体(均流产);三倍体(人类有69,XXX/69,XXY);四倍体(人类为92,XXXX或92,XXXY)。把三倍体以上的细胞称为多倍体。B非整倍体:由染色体不分离、染色体丢失所致。染色体数目比二倍体增减一条或几条,结果形成:

(1)亚二倍体:染色体数目少于二倍体,结果必然导致单体性,如45,XO。这是妇产科较常见疾病,

临床上称为先天性性腺发育不全或Turner

活体动物光学成像系统在活体荧光成像中的应用

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活体动物光学成像系统在活体荧光成像中的应用 第一部分 技术原理 一、 技术简介

随着活体动物光学成像技术在国内外的普及和应用,越来越多的科研人员希望能通过该技术来观察活体动物体内肿瘤细胞的生长以及对药物治疗的反应,希望能观察到荧光标记的多肽、抗体、小分子药物在体内的分布和代谢情况。NightOWL ⅡLB 983 NC320活体动物光学成像系统正是为满足这样的应用需求而设计的。该系统通过荧光光路的特殊设计,实现了对激发光的能量控制和调节,提高了活体荧光成像的稳定性和灵敏度,并且该系统操作简单、费用低廉、不涉及放射性,是不错的进行活体荧光成像的仪器。与传统技术相比,活体荧光成像技术不需要杀死动物,可以对同一个动物进行长时间反复跟踪成像,既可以提高数据的可比性,避免个体差异对试验结果的影响。更重要的是,该技术可以得到直观的成像图片,了解标记物在动物体内的分布和代谢情况,避免了传统的体外实验方法的诸多缺点,特别是在药物制剂学、药物临床前研究中有不可估量的应用前景。

NightOWL ⅡLB 983 NC320活体荧光体内成像技术的基本原理是激发光源通过特殊的光路设计使其能量稳定、强度合适的激发光使荧光基团达到较高的能量水平,然后发射出较长波长的

洋葱 - 图文

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太惊人!「它」可治膝盖痛,补骨髓比钙快10倍!快分享给身边的朋友、长辈吧~

(图片来源)

「它」 是个很常见的食材 但是它的疗效,99%的人不知道!

对膝盖、疼痛、白内障、老人痴呆的效果相当惊人, 日本非常流行。

就算是高血压、糖尿病的患者, 喝了之后血压正常且安定, 也会降低糖尿值,把血糖下降。

最妙的是对老花眼也有很大的改善,

饮用之后不用戴眼镜也可以阅读一般的周刊、杂志

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它,就是威力 惊人的「洋葱」,该怎么食用最好呢? 作法如下....

材料:

洋葱2个,红葡萄酒500毫升, 1瓶普通红葡萄酒配三个洋葱。

制法:

将洋葱洗凈,去掉表面茶色外皮,

切成八等份约半月形 将洋葱装入玻璃瓶内, 加入红葡萄酒,

(将剥下来的外皮也一起加入效果更好)

将玻璃瓶盖好密封,在阴凉地方放置约2至8日。 将玻璃瓶的洋葱片,用滤网过滤后, 洋葱、酒分开装入瓶中, 放置在冰箱中冷藏

饮用方法:

一. 每日约一杯(50毫升),年纪大的人每次20毫升左右;

二. 每日饮一至两次;

三. 浸过酒的洋葱片一起食用更好;

四. 不喝酒的人,可用两倍左右的开水稀释后饮用 或每次