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1、DNA主要分布在细胞核内,被甲基绿染成绿色 2、RNA大部分存在细胞质中,被吡罗红染成红色 实验结论: 注意:原核细胞的DNA存在于拟核区域! 实验4 用高倍镜观察线粒体 和叶绿体(P26) 叶绿体呈绿色、扁平的椭球形或球形 线粒体呈短棒状、圆球状、线形、哑铃形 叶绿体 健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可以使活细胞中线粒体呈现蓝绿色。 Q:观察叶绿体时为什么选择黑藻作为实验材料?如果选择菠菜,制作临时装片时需要注意什么? 黑藻的叶薄而小,叶绿体清楚,可取整个小叶直接制片,所以作为实验的首选材料。 若用菠菜叶作实验材料,要取菠菜叶的下表皮并稍带些叶肉。因为表皮细胞不含叶绿体。 Q2:细胞质基质中的叶绿体,是不是静止不动的?为什么? 不是。呈椭球体形的叶绿体在不同光照条件下可以运动,这种运动能随时改变椭球体的方向,使叶绿体既能接受较多光照,又不至于被强光灼伤。 因为藓类的小叶很薄,只有一层细胞组成,而菠菜叶由很多层细胞构成。 表皮细胞除保卫细胞外,一般不含叶绿体,而叶肉细胞含较多的叶绿体。 进行光照、提高水温、切伤部分叶片;25℃左右。 叶脉附近的细胞。 仍为顺时针。 否,活细胞的细胞质都是流动的。 视野应适当调暗一些,可用反光镜的平面镜来采光或缩小光圈。 叶绿体的受光面积较小有一面面向光源。 参考答案: 实验1 使用高倍显微镜观察几种细胞(P7) 普通光学显微镜的构造 1.转动反光镜和光圈使视野明亮 2.在低倍镜下观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央 3.转动转换器,换成高倍物镜 4.观察并用细准焦螺旋调焦 高倍显微镜的使用 思考 高倍显微镜使用中须注意的几个问题 1. 低倍镜和高倍镜相比,哪个视野大?哪个视野明亮?为什么? 低倍镜的视野大,通过的光多,放大的倍数小;高倍镜视野小,通过的光少,但放大的倍数高。 NOTICE: 1、放大倍数=物镜倍数×目镜倍数。 2、目镜越长,放大倍数越小;物镜越长,放大倍数越大。 2. 为什么要先用低倍镜观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野的中央,再换高倍镜观察? 如果直接用高倍镜观察,往往由于观察的对象不在视野范围内而找不到。因此,要先用低倍镜找到观察对象再换用高倍镜观察。 3. 用转换器转过高倍镜后,转动粗准焦螺旋行不行? 不行。用高倍镜观察,只需微调即可。转动粗准焦螺旋,容易压坏玻片。 先低倍镜、粗准焦螺旋,后高倍镜、细准焦螺旋。 4.低倍镜换为高倍镜后,若看不到或看不清原来的像,可能原因? 物像不在视野中 焦距不在同一平面 载玻片放反,盖玻片在下面 5.如果所要观察的物体不在视野的中央而是位于右上角,请问该向哪个方向调节? 显微镜呈现的是倒立放大的虚像,所以要向相反的方向移动载玻片。 物像在何方,就将载玻片向何处移。 实验2 检测生物组织 的糖类、脂肪 和蛋白质 组成细胞的化合物 无机化合物 有机化合物 水 无机盐 糖类 脂质 蛋白质 核酸 组成细胞的化合物 质量分数(%) 名称 种类 85-90 1-1.5 7-10 1-2 1-1.5 占细胞鲜重最多的化合物 ,占细胞鲜重最多的有机化合物 ,占细胞干重最多的化合物 。 水 蛋白质 蛋白质 实验思路: 利用不同的显色剂使无色的物质变成有色的物质,以便于观察。 实验原理: 生物组织中某些有机化合物能与某些化学试剂产生特定的颜色反应。 1.可溶性还原糖与斐林试剂发生作用,可生成砖红色的Cu2O沉淀。 葡萄糖+ Cu ( OH ) 2 葡萄糖酸 + Cu2O + H 2O 加热 还原糖 + 斐林试剂 砖红色沉淀 水浴加热 斐林试剂 甲液:0.1g/ml NaOH 乙液:0.05g/ml CuSO4 实验试剂: 葡 萄 糖 葡 萄 糖 葡 萄 糖 果 糖 葡 萄 糖 半 乳 糖 麦芽糖 蔗糖 乳糖 还原糖 具有还原性的糖: 葡萄糖、果糖、麦芽糖 还原糖检测实验的实验结果 砖红色沉淀 2.脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色(或被苏丹Ⅳ染液染成红色)。 脂肪 + 苏丹Ⅲ(或苏丹Ⅳ)→橘黄色(或红色) 脂肪检测实验的实验结果 脂肪粒 3.蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应。 蛋白质 + 双缩脲试剂→紫色反应 双缩脲试剂 A:0.1g/ml NaOH B:0.01g/ml CuSO4 实验试剂: 蛋白质检测实验的实验结果 紫色反应 Q1:在实验材料的选择上,应该注意哪些问题? 实验材料应该含有较多的被检测物质; 实验材料应该无色或者是白色。 Q2:在斐林试剂试剂时应该注意哪些问题? 现配现用; 使用前要将甲、乙液等量混匀成斐林试剂,切勿将甲液、乙液分别加入苹果组织样液中进行检测。 Q3:鉴定脂肪时,酒精的作用是什么
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