Кожа рук под микроскопом
Назад к списку
Исследовать микромир очень увлекательно, тем более, если объекты для изучения можно находить прямо у себя. Например, очень интересно, как выглядят кожа и волосы под микроскопом, а для этого нужно только положить их под объектив.
Волосы под микроскопом: особенности
Здоровые и пышные волосы — это красота, которую подарила природа женщине (ну и, не будем спорить, мужчинам тоже!). Многие из нас не станут плакать из-за выпавшей реснички или прыщика на носу, но если выпадают волосы, то это уже основание призадуматься. Давайте посмотрим, как они выглядят под микроскопом, в том числе рассмотрим структуру больного и здорового волоса.
Для этого можно использовать обычный световой микроскоп, а для более детального изучения — электронный. Уже при увеличении 100х хорошо видны стержень, луковица и секущийся кончик.
Человеческий волос по своей структуре напоминает шерсть животного: точно такая же трубочка, заполненная креатином. Сверху она покрыта многочисленными чешуйками — «кутикулами». Это естественная защитная оболочка. Если волос здоровый, то кутикулы плотно прилегают к нему, а поверхность такого волоса гладкая.
Так выглядит здоровый волос в электронный микроскоп:
А это уже с поврежденной поверхностью, здесь чешуйки отслаиваются. Возможно, за таким волосом не ухаживали, или он «устал» от агрессивного ухода. Для него требуется срочное восстановительное лечение.
Это ломкие волосы.
А вот секущиеся кончики, которые способны разрушить волос до самого корня. Они требуют обрезки.
Чтобы волосы сохранить здоровыми, не пренебрегайте правилами ухода, а в микроскоп вы увидите все начинающиеся проблемы.
Как выглядит кожа под микроскопом?
Для изучения кожи можно использовать учебный и даже детский микроскоп. Если вы хотите посмотреть только поверхность кожи, то под объектив положите собственный палец. Даже при небольшом увеличении будет хорошо виден верхний слой, и вы сможете убедиться, что он похож на рельефную поверхность.
При изучении внутренних слоев лучше воспользоваться готовым биологическим материалом. Тогда вы сможете увидеть все три слоя кожи:
- верхний — эпидермис, который состоит из двух видов клеток: отмирающих и обновляющихся;
- второй слой — дерму, в нем находятся рецепторы, которые призваны сообщать нашему мозгу информацию о внешнем мире;
- глубокий слой — соединительную ткань, отвечающую за питание и защищающую от переохлаждения.
Это внутренний слой кожи под световым микроскопом.
Но самое интересное можно увидеть в электронный микроскоп, даже если вы просто положили свою руку и хотите подробно рассмотреть верхний слой.
Это эпидермис. При большом увеличении очень похож на равнину, испещренную бороздками и складками.
А это волос, растущий из кожи.
Сальная железа чем-то напоминает кратер вулкана.
Это ороговевшая или мертвая клетка кожи. На снимке хорошо видно начало отслоения.
Если вы заинтересовались исследованием собственного организма и хотите увидеть все самое интересное с помощью микроскопа, зайдите на страницы нашего сайта. Там представлен большой ассортимент приборов для биологических исследований. Звоните, мы поможем вам сделать оптимальный выбор!
Назад к списку
Источник
Микроорганизмы (или попросту микробы) — это живые «существа», которых мы не можем увидеть простым глазом. Их размер настолько мал (от 0,1 мм и менее), что подробно их разглядеть возможно только через микроскоп. При этом, существуют как опасные микробы, так и микрофлора, постоянно обитающая на человеческих руках.
Родители, приходящие в магазины оптических товаров с детьми, часто спрашивают, можно ли рассмотреть микробы на руках под микроскопом и как это сделать. Такой эксперимент возможен, но он требует времени и покупки ряда предметов, используемых в микробиологических лабораториях.
Как выглядят микробы под микроскопом?
Для начала изучения микроорганизмов можно воспользоваться книгами с красочными фотографиями. Лучше показать ребёнку картинки в каком-нибудь обучающем пособии для детей. Обычно, такие книги написаны понятным и лёгким языком, а изображения на фото достоверно показывают, как выглядят различные представители микромира. Например, книга «Невидимый мир. Книга знаний Levenhuk» отлично подойдет!
Ну, а если вы готовы провести самостоятельный эксперимент, вам понадобится хороший учебный микроскоп.
Какой микроскоп годится для изучения бактерий?
Для изучения бактерий подойдёт любой биологический микроскоп. Можно приобрести школьный. Желательно не покупать самый дешёвый детский микроскоп с пластиковой оптикой. Поскольку школьные микроскопы предназначены для биологических опытов, в них установлена стеклянная оптика. Приобретайте инструмент с металлическим корпусом, потому что он более прочный и устойчивый.
Увидеть бактерии в микроскоп можно при увеличении от 160 крат и выше. Для работы с микроорганизмами вам будет достаточно биологического микроскопа с увеличением до 400 крат. Но если есть возможность — приобретите микроскоп с максимальным увеличением 800 крат или выше.
Можно ли увидеть микробы на руке в микроскоп?
Конечно, если ребёнок или взрослый подставит руку под объектив микроскопа, ничего рассмотреть не удастся. Все биологические микроскопы работают на просвет. Часто дети задают родителям вопрос: «А если я просуну руку в микроскоп, я там микробов увижу?» Ребёнку надо объяснить, что рассмотреть микробы на грязных руках под микроскопом он сможет только после их предварительного выращивания в специальной среде. Для эксперимента вам понадобятся:
- чашка Петри (стеклянная круглая посуда с высокими краями);
- вода дистиллированная (она продаётся в аптеках и в магазинах автомобильных товаров);
- агар (специальная питательная среда для выращивания микробов);
- несколько ватных палочек.
Чашку Петри нужно поставить в духовку, нагрев её до температуры 150С. 15 минут будет достаточно для того, чтобы уничтожить микробы в чашке и сделать её стерильной. После этого надо взять немного дистиллированной воды (60 мл) и половинку чайной ложки питательной среды. Агар добавьте в воду и прокипятите полученную смесь в кастрюльке (время — 1 минута). У вас должен получиться однородный раствор, без осадка и комочков. Горячий раствор вылейте в чашку Петри, заполнив её до половины. Посуду нужно закрыть, чтобы среда оставалась стерильной.
Дайте раствору полностью остыть. Остывшая масса будет выглядеть в виде застывшего желе. Питательная среда для микробов готова. Далее возьмите сухую ватную палочку, соберите с её помощью грязь с рук и проведите палочкой несколько раз по желеобразной массе в чашке. Не надавливайте сильно, должны получиться лёгкие мазки. Теперь заверните чашку в кусок плотной ткани и и положите в отдельную коробку. Ёмкость поставьте в сухое и тёплое место: можно оставить коробку у батареи. Температура должна быть не меньше 20С.
Спустя 3-4 дня откройте чашку. Вы увидите выросшие колонии различных микроорганизмов и даже грибков. Всё это постоянно обитает на руках человека. Далее можно изучать материал под микроскопом.
Приготовление простого микропрепарата
Для приготовления простого микропрепарата вам понадобятся:
- два стекла: предметное и покровное;
- ватная палочка.
Стёкла должны быть сухими и чистыми, как и палочка. Предметное стекло нужно положить на ровную поверхность рядом с чашкой и взять из неё ватной палочкой немного материала. Теперь аккуратно поместите биоматериал на предметное стёклышко, а сверху накройте препарат покровным стеклом. Прижимать его не нужно. Попробуйте рассмотреть полученный образец под микроскопом, поместив его на предметный столик инструмента. С препаратом обращайтесь осторожно, чтобы не сдвинуть стёкла и не повредить его.
Методики окрашивания препаратов в домашних условиях
Есть микробы, которые трудно рассмотреть без предварительного окрашивания препарата. В микробиологических лабораториях иногда применяют сложные составы для окрашивания, но дома вы можете воспользоваться обычным раствором Люголя, который всегда продаётся в аптеке. В его состав входят йодид калия и йод. Поместите на предметное стекло с помощью пипетки пару капель дистиллированной воды, а затем добавьте к ней каплю раствора. Осталось добавить к раствору образец — и он будет хорошо виден под микроскопом. Вместо раствора Люголя также подойдёт фиолетовый кристаллик или метиленовый синий.
Готовые препараты можно окрасить простым, но интересным методом. На одну сторону покровного стёклышка нанесите краситель, а на другую поместите салфетку из бумаги. Салфетка вытянет влагу с одной стороны и «затянет» под стекло краситель.
Полезный совет
Поскольку на наших руках всегда есть следы пота и жира, все работы по приготовлению микропрепарата лучше проводить в медицинских перчатках. Так на стёклах не останется следов, а результаты ваших исследований будут более достоверными. Кроме того, желательно не прикасаться к стёклам пальцами до проведения экспериментов, чтобы на них не осталось жирных следов. Если вы, всё же, хотите переместить стекло с места на место, не надевая перчаток, осторожно берите его за краешки, стараясь не касаться гладкой поверхности. Эти простые манипуляции позволят вам получить максимально чёткое изображение.
Источник
Кожа под микроскопом имеет довольно сложное строение. В нашей статье мы рассмотрим структурные особенности покровов тела на клеточном уровне.
Почему кожа – это орган?
Наша кожа – это не просто слой эпителия. Она образована несколькими типами тканей. Убедиться в этом можно, рассмотрев кожу под микроскопом. На фото ниже отчетливо различаются клетки различной формы и размеров.
Поэтому кожа и является органом – самым большим в организме человека. Она может весить до 3 кг при средней толщине – 4 мм. Общая площадь кожи составляет 1,5-2 м в квадрате. На разных участках тела ее толщина варьируется. Самая толстая и грубая она в местах наибольшего трения. К примеру, на ступнях.
Кожа человека под микроскопом
Состоит кожа из трех слоев. Наружный называется эпидермисом. Он включает эпителиальную ткань. Средний слой самый массивный, образованный плотной соединительной тканью из эластичных и коллагеновых волокон. Такое строение позволяет нам осуществлять различные движения. При этом наш покров не рвется, а растягивается. Самый глубокий слой кожи состоит из плотных соединительнотканных пучков, между которыми разбросаны жировые клетки. Рассмотрим каждый из них отдельно в ракурсе взаимосвязи строения и функций.
Эпидермис
Рассматривая кожу под микроскопом, можно обнаружить, что ее наружный слой состоит из двух типов клеток. Первые – мертвые и ороговевшие. Они плотно прилегают друг к другу, формируя роговой слой. Его клетки непрерывно отшелушиваются. При этом тоньше кожа не становится. В чем же секрет? Под роговым слоем эпидермиса находится ростковый. Его клетки постоянно делятся, обеспечивая процессы регенерации – восстановления кожи.
Эпидермис определяет и цвет кожи. В его клетках находится красящее вещество – пигмент меланин. Именно его образование является причиной летнего загара.
Дерма
Средний слой называют кожей или дермой. Рассматривая кожу под микроскопом, можно убедиться, что именно здесь расположена большая часть ее элементов. К ним относятся рецепторы. Это специальные чувствительные образования, способные воспринимать боль, холод, тепло, прикосновения.
В дерме расположены и сальные железы, которые выделяют особый жир. Он смягчает кожу и волосы, препятствует проникновению внутрь организма вредных веществ. Потовые железы имеют вид клубочков, выпрямленная часть которых открывается наружу отверстием. Пот состоит из воды с растворами минеральных солей и мочевины.
Фолликулы, или волосяные мешки также расположены в среднем слое. Они оплетены капиллярами, с помощью которых происходит питание и газообмен. Каждый волос соединяется с мышцей, приподнимающей его. Это заметно в стрессовой ситуации. Под влиянием нервной системы мышцы сокращаются, поэтому “волосы встают дыбом”. Данную реакцию называют пилоэрекцией. Она имеет защитное значение, поскольку уменьшает теплоотдачу через кожу.
Подкожная клетчатка
Этот слой кожи самый глубокий и массивный. Он представляет собой своеобразный запас питательных веществ. Их организм использует во время голодания в качестве резерва. Подкожный жир также участвует в теплообмене, защищая организм от переохлаждения. Важную роль клетчатка играет при механических повреждениях. В повседневной жизни мы не замечаем этого, но наступать на ступни возможно, только благодаря слою подкожного жира. Не верите? А вы попробуйте пройти на коленях, чашечки которых не имеют такой защиты. Сделать это будет достаточно сложно из-за сильного трения и болевых ощущений.
Итак, кожа под микроскопом – уникальная структура. Она образована эпителиальной и соединительной тканью, которые состят их нескольких слоев: эпидермиса, дермы и кожы. Строение каждого из них отвечает выполняемым функциям.
Источник
Автор:
03 февраля 2017 15:38
Электронный микроскоп позволяет нам увидеть то, что скрыто от невооруженного взгляда. В отличие от оптического микроскопа, он позволяет получать изображение с максимальным увеличением до 10 в 6 степени раз. Это, конечно, не офигенное макро на iPhone, но тоже очень интересно.
Бактерии на коже человека
Сперма
Поверхность человеческого языка.
Волоски в ухе
Расщепленный кончик человеческого волоса
Вкусовое окончание на языке
Зубной налет
Человеческая яйцеклетка с коронарными клетками
Сперма на поверхности яйцеклетки
6-ти дневный зародыш человека
Человеческая вошь на волосе
Нейлоновые колготки
Пыльца
Реснитчатая палочкообразная бактерия
Затягивающаяся рана
Жировые клетки
Струна электрогитары
Жгучие волоски листьев крапивы
Лобковая вошь
Застежка-липучка
Поверхность кремниевого микрочипа
Комар
Бытовая пыль
Водка
Источник:
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Источник
Человеческое тело — это микрокосмос внутри нас. Взгляните на себя в многократном увеличении.
А вы знали, что тело человека содержит в себе около 30 триллионов клеток? К такому выводу пришли в 2016 году эксперты из Канады и Израиля. А всего годом ранее британский ученый Колин Солтер выпустил свою книгу «Наука прекрасна», в которой опубликовал удивительные снимки человеческого тела, сделанные с помощью микроскопа. Особая прелесть фотографий состоит в том, что все они раскрашены в разные цвета и оттого больше похожи на произведение искусства.
Убедитесь в этом сами! Ниже вы найдете 15 фотографий человеческого тела + один бонусный снимок, которые помогут вам узнать себя и свою «химию» немного ближе.
1. Микроглиальная белая кровяная клетка:
Science Public Library / Batsford
Микроглия отвечает за защиту нервной системы от бактерий и других болезней. Они используют эти ветвистые псевдоножки, чтобы атаковать и переваривать любые вредные микроорганизмы, встречающиеся на их пути.
2. К примеру, так выглядит костный мозг:
Science Public Library / Batsford
В костном мозге вырастают все клетки крови: они образуются в процессе деления стволовых клеток. Это происходит постоянно, ведь жизнь клеток крови не так уж и продолжительна: «Эритроциты живут около 120 дней, а другие клетки — всего по 3», — пишет Колин Солтер.
3. Клетки печени:
Science Public Library / Batsford
На этом крупном плане несколько клеток печени, где показаны все органеллы внутри клеток. Зеленые объекты на фото — это митохондрии, которые производят энергию для клетки.
4. А это клетки легких:
Science Public Library / Batsford
«Ядра, которые содержат генетическую информацию клетки, окрашены в голубой цвет. А митохондрии, генерирующие энергию для клетки, — в желтый», — поясняет Колин.
5. Желчные камни:
Science Public Library / Batsford
Желчные камни в основном состоят из холестерина, но могут также содержать кальций и билирубин (продукт старых красных кровяных телец). Они образуются в желчном пузыре (из которого желчь попадает в тонкий кишечник) при дисбалансе химического состава желчи.
Камни в желчном пузыре обычно не имеют симптомов, если они не закупоривают желчный проток. В этом случае они вызывают острую боль, желтуху и инфекцию.
6. Кристаллы адреналина:
Science Public Library / Batsford
«Железы, которые производят адреналин, регулируются гипоталамусом — частью мозга, отвечающей за инстинкты и эмоции», — пишет Солтер.
В нашей крови всегда есть некоторое количество адреналина, но когда мы испытываем стресс, то его «доза» в разы увеличивается. «Гормон расширяет дыхательные пути легких и сужает мелкие кровеносные сосуды, что заставляет мышцы работать интенсивнее и вызывает реакцию «бей или беги», — пишет ученый.
7. Кристаллы серотонина:
Science Public Library / Batsford
90% серотонина в нашем организме содержится в кишечнике (точнее, в пищеварительной системе). Серотонин часто называют «гормоном счастья», хотя все намного сложнее. Он не только ответственен за наши эмоции и настроение, но и играет важную роль в процессе запоминания и обучения, влияет на аппетит и сон.
8. «Ушные камни» в каналах внутреннего уха:
Science Public Library / Batsford
В каждом из наших ушей есть крошечные камни, которые отвечают за чувство равновесия. Они крепятся к волоскам, чувствительным к гравитации и ускорению. Например, когда мы наклоняем голову, волосы посылают нервные импульсы в наш мозг, чтобы мы могли сохранять баланс.
9. Кристаллы инсулина:
Science Public Library / Batsford
«Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, и его функция заключается в регулировании уровня сахара в крови», — пишет Солтер. Если организм вырабатывает недостаточно гормона, кровь накапливает слишком много глюкозы, что может привести к диабету.
Но даже если с выработкой инсулина все нормально, человек все равно может заболеть диабетом. В этом случае проблема — в клетках, которые не реагируют на гормон.
10. А так выглядит наша кожа:
Science Public Library / Batsford
«Наружный слой кожи, эпидермис (верхняя часть изображения), состоит из мертвых клеток, которые постоянно отшелушиваются и тут же меняются», — пишет ученый.
Желтые вещества — это белок кератин, который делает кожу водонепроницаемой и прочной, чтобы она защищала внутренние органы от повреждений. А темные области на фото — это волосяные фолликулы.
11. Мелатонин:
Science Public Library / Batsford
Когда на улице и в помещении темнеет, глаза посылают сигнал железам, которые производят мелатонин — так называемый «гормон сна». «В среднем возрасте секреция мелатонина снижается. Причиной может быть старение, а также постоянные бессонница и раздражительность», — рассказал Солтер.
12. А это пустые жировые клетки:
Science Public Library / Batsford
Жировые клетки — одни из самых больших клеток человеческого организма. Плотная жировая прослойка под нашей кожей делает наше тело мягче и позволяет запасать больше энергии. На этой фотографии отложения в жировых клетках были удалены.
«Когда мы прибавляем в весе, эти клетки набухают от скопившегося жира, в результате чего образуются дополнительные клетки», — отметил Солтер в своей книге.
13. И напоследок бактериофаги:
Science Public Library / Batsford
«Это вирусы, которые избирательно поражают бактериальные клетки», — пишет ученый. Оранжевое нечто, напоминающее паука, — это бактериофаг, который только что ввел свой генетический материал в бактерию кишечной палочки (голубая область изображения).
Его «ноги» — это шприцевидные пробирки, которые прокалывают клеточную мембрану, чтобы сделать инъекцию вирусного генетического материала. «Всего в течение получаса бактериофаги размножаются, убивают и покидают клетку-хозяина», — написал он.
14. Эритроциты в фибрине:
Science Public Library / Batsford
Красные кровяные тельца (эритроциты) были захвачены паутиной из тонких желто-белых нитей фибрина. Фибрин — это нерастворимый белок, продуцируемый тромбоцитами (фрагментами лейкоцитов) из растворимого белка, называемого фибриногеном, обычно присутствующего в крови.
Сгустки крови могут образоваться на поверхности кожи в случае травм или внутри кровеносных сосудов. Эти внутренние сгустки, известные как тромбы, могут быть вызваны слишком большим количеством тромбоцитов. Они могут привести к сердечным приступам.
15. Глиальные клетки мозга человека:
Science Public Library / Batsford
На этом изображении показаны две важные опорные кл