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在生物學上,微觀結構通常基於細胞,而亞微觀結構基於細胞器。
亞微觀結構只能通過電子顯微鏡看到。
亞顯微結構。
也稱為超微結構。 它是指觀察細胞中在普通光學顯微鏡下無法清晰區分的各種微觀結構。 普通光學顯微鏡的解像度極限約為微公尺,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,核醣體、微粒體、微管和微絲的直徑都小於微公尺,因此這些細胞結構是普通光學顯微鏡無法觀察到的,細胞中的各種亞微觀結構必須用解像度更高的電子顯微鏡觀察。
微觀結構 可以在普通光學顯微鏡下觀察到的細胞結構。 細胞生物學的研究方法多種多樣。觀察和分析是細胞研究的基本方法。
顯微鏡是用於細胞觀察的主要工具,目前使用的顯微鏡包括普通光學顯微鏡、暗場顯微鏡、相差顯微鏡、螢光顯微鏡和電子顯微鏡。 各種顯微鏡識別微觀物體的能力稱為解像度。 普通光學顯微鏡的最大放大倍率為1000至1500倍,兩點之間的最小距離可以分辨為微公尺,如果小於這個距離就無法分辨。
因此,人們普遍認為,普通光學顯微鏡的解像度極限約為微公尺。 細胞中的結構,如染色體、葉綠體、線粒體、中心體、核仁等,尺寸都在微公尺以上,可以用普通的光學顯微鏡看到,所以這些結構屬於細胞的微觀結構。
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在光學顯微鏡下看不到核醣體等細胞器,只能看到細胞膜、細胞質和細胞核等細胞結構。
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為什麼核醣體在光學顯微鏡下是不可見的? - 要觀察的物體太小,光學顯微鏡的解像度不夠!
因為:普通光學顯微鏡的解像度極限在微公尺左右,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,核醣體、微粒體、微管和微絲的直徑都小於微公尺,所以這些細胞結構是普通光學顯微鏡無法觀察到的!
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通過電子顯微鏡觀察到的結構稱為亞顯微結構。
可以觀察到的細胞器有:內質網、核醣體、高溶膠裝置、溶酶體、線粒體基序、葉綠體、微體、液泡、細胞覆蓋、奔騰骨架、鞭毛和細胞質。
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細胞器是亞微觀結構,其中核醣體附著在內質網上或分散在細胞質中,因此在光學顯微鏡下不可見。
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在光學顯微鏡下,只能觀察到液泡、葉綠體,有時還可以觀察到線粒體。
超微結構,也稱為亞微觀結構。 它是指細胞中在普通光學顯微鏡下觀察無法清晰區分,但在電子顯微鏡下可以觀察到的各種微觀結構(普通光學顯微鏡的解像度極限約為微公尺,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,核醣體、微體、微管和微絲的直徑都小於微公尺), 如各種細胞器。
普通光學顯微鏡的解像度極限約為微公尺,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,核醣體、微粒體、微管和微絲的直徑都小於微公尺,因此這些細胞結構是普通光學顯微鏡無法觀察到的,細胞中的各種亞微觀結構必須用解像度更高的電子顯微鏡觀察。 )
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在光學顯微鏡下可以看到的細胞器是:葉綠體、液泡和染色的線粒體。
在電子顯微鏡下可以看到直徑小於微公尺的微觀結構,在光學顯微鏡下可以看到微觀結構。
亞微觀結構,又稱超微結構,是指細胞中在普通光學顯微鏡下無法清晰分辨的各種微觀結構。
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a.觀察核醣體需要用電子顯微鏡模仿謹慎、正確;
b.核醣體是原核細胞和真核細胞共享的唯一細胞器,b正確;
c.抗體屬於分泌蛋白,在附著在內質網的核醣體上合成,c是錯誤的;
D.核醣體是合成蛋白質的地方,即根據mRNA資訊將氨基酸結合成多肽鏈的地方
因此,c
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為什麼要用光學顯微鏡來觀察光束滾動孔中的核醣體? ——觀察物件太小,光學顯微鏡不足以分辨口碑!
因為普通光學顯微鏡的解像度極限在微公尺左右,細胞膜、內質網膜和核膜的厚度,以及核醣體、微粒體、微管和微絲的直徑都小於微公尺,所以這些細胞結構是普通光學顯微鏡無法觀察到的!
事實上,普通的光學顯微鏡都是基於凸透鏡的成像原理,需要經過凸透鏡的兩次成像。 第一次通過物鏡(凸透鏡1)成像時,物體應在物鏡(凸透鏡1)焦距的一到兩倍之間,根據物理學原理,應將真實影象放大和反轉。 然後,將物體的第一張影象用作“物體”,並通過目鏡拍攝第二張影象。 >>>More
事實上,普通的光學顯微鏡都是基於凸透鏡的成像原理,需要經過凸透鏡的兩次成像。 第一次通過物鏡(凸透鏡1)成像時,物體應在物鏡(凸透鏡1)焦距的一到兩倍之間,根據物理學原理,應將真實影象放大和反轉。 然後,將物體的第一張影象用作“物體”,並通過目鏡拍攝第二張影象。 >>>More
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