Виды микроскопии связаны с микроскопами, которые используются для микроскопирования
Объяснение:
1) Световой микроскоп:
Основной прибор для гистологических исследований, используется для исследования практически любого материала, заключенного в препарат, наблюдение происходит при лучей света, отраженных при зеркала в объектив, а далее в окуляр.
2) Ультрафиолетовый микроскоп:
Вместо обычного света, как в светомо микроскопе, используется ультрафиолетовый свет, имеет бОльшую разрешающую микрометра), чем световой микроскоп. От светового микроскопа отличается только использованием ультрафиолетовых лучшей и тем, что изображение объекта исследования выводится на люминисцентный экран.
3) Люминесцентный микроскоп:
Для исследования объекта используется явление люминисценции, объект часто обрабатывают специальными растворами - люминоформами, которые после обработки ультрафиолетовым светом, начинает светиться. При люминесцентного микроскопа можно рассматривать живые объекты, что невозможно при световой и ультрафиолетовой микроскопии.
4) Электронный микроскоп:
Электронная микроскопия, в отличие от вышепреведенных техник, позволяет рассматривать мельчайшие объекты (к примеру, органеллы клеток), т.к. электроны обладают небольшой проникающей что позволяет им задерживаться даже в самых мелких структурах. Также можно исследовать живые объекты, плюс, как описывалось выше, возможно рассмотреть мельчайшие структуры (к примеру, митохондрии в клетках).
Также можно упомянуть фазово-контрастную, интерференционную техники микроскопирования и микроскопию в темном поле, но они не являются основными техниками микроскопирования и используются крайне редко.
1.Сходство покровных тканей растений и животных обусловлено их расположением на поверхности организма и защитной функцией. Кроме этого, эти ткани участвуют в обмене веществ между организмом и окружающей средой.
2. Строение клеток покровной ткани. Как правило, клетки крупные с плотными оболочками, мертвые или непродолжительно живущие.
3. Покровные ткани листа не содержат пластид, поэтому бесцветные клетки пропускают солнечные лучи, необходимые для процесса фотосинтеза. На кожице листа имеются устьица, обеспечивающие газообмен и испарение воды с поверхности листа.
1. 300:7=42,85 (кг)
2. Внесение в почву навоза, торфа и других органических веществ обогащают наземный слой воздуха углекислым газом, который выделяется из почвы при разложении микроорганизмами органических веществ.
1.Основной орган выделительной системы у большинства многоклеточных животных. Примеры, возможно, привести всех позвоночных животных. Через почки удаляются все продукты обмена веществ: моча, мочевина, соли и вода.
2. Почка – зачаточный побег у всех высших растений. Из них развиваются вегетативные и генеративные почки Строение почки: почечные чешуйки, зачаточный стебель с конусом нарастания, листья, почки или соцветия.
3. Почкование – форма бесполого размножения, присущая некоторым организмам. Например: дрожжи, полип- гидра, кораллы…
Виды микроскопии связаны с микроскопами, которые используются для микроскопирования
Объяснение:
1) Световой микроскоп:
Основной прибор для гистологических исследований, используется для исследования практически любого материала, заключенного в препарат, наблюдение происходит при лучей света, отраженных при зеркала в объектив, а далее в окуляр.
2) Ультрафиолетовый микроскоп:
Вместо обычного света, как в светомо микроскопе, используется ультрафиолетовый свет, имеет бОльшую разрешающую микрометра), чем световой микроскоп. От светового микроскопа отличается только использованием ультрафиолетовых лучшей и тем, что изображение объекта исследования выводится на люминисцентный экран.
3) Люминесцентный микроскоп:
Для исследования объекта используется явление люминисценции, объект часто обрабатывают специальными растворами - люминоформами, которые после обработки ультрафиолетовым светом, начинает светиться. При люминесцентного микроскопа можно рассматривать живые объекты, что невозможно при световой и ультрафиолетовой микроскопии.
4) Электронный микроскоп:
Электронная микроскопия, в отличие от вышепреведенных техник, позволяет рассматривать мельчайшие объекты (к примеру, органеллы клеток), т.к. электроны обладают небольшой проникающей что позволяет им задерживаться даже в самых мелких структурах. Также можно исследовать живые объекты, плюс, как описывалось выше, возможно рассмотреть мельчайшие структуры (к примеру, митохондрии в клетках).
Также можно упомянуть фазово-контрастную, интерференционную техники микроскопирования и микроскопию в темном поле, но они не являются основными техниками микроскопирования и используются крайне редко.