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看着这些令人眼花缭乱的细胞显微图片,不得不佩服显微成像技术的神奇。当17世纪的科学家们第一次在光学显微镜下看到这些活生生的生物现象时,一个崭新的世界在他们的眼前打开了。这就是光学显微成像技术的诞生。自那以后,光学显微镜已经成为生物学研究领域最重要的工具之一。 这张令人目眩的图片显示了白菖蒲地下茎横截面的细胞。如果你去过湿地,那很可能见过这种植物。它们的根会横向生长,并从根茎系统长出新的植株。从图中可以看到植物内部用于输送营养物质和水分的维管束细胞。 蚕豆的干细胞。在细胞分裂活跃的根尖和芽尖,可以看到拥挤在一起的干细胞。这些细胞的细胞核因染色而呈现深蓝色,有些已经处于有丝分裂中期。 培养基中的人体胚胎干细胞,呈现蓝色的球状。 这些绿色球体其实是团藻的群落,包含超过5万个细胞。通过研究这些发光的淡水藻类,科学家可以了解生物发育出特殊细胞和组织的过程。这些细胞之间通过细胞质串联起来,能彼此交流,纤细的鞭毛可以使群落在水中游动。 这张显微图片显示的是百合花雄蕊内部橙色的花粉颗粒。所有植物都能进行有性生殖,这一过程称为“世代交替”。在百合花繁殖的时候,雄配子会进入雌蕊心皮内,与雌配子结合。 这张扫描电镜图片显示的是一只猴子肾脏细胞上的埃博拉病毒(红色部分)。与细胞一样,病毒也具有核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA),能指导蛋白质的合成,但它们并没有合 成这些蛋白质的原料。
这是一张棉花花芽的横截面显微图片,可以看到外圈卷曲的花瓣,以及从中心辐射出来的雄蕊等繁殖器官。 上方深粉红色的两层细胞组成了表皮,下方浅色的是真皮层。表皮具有4种细胞类型:角化细胞通过产生角质,可以为皮肤提供力量和柔韧性,并具有防水作用;黑素细胞能产生黑色素,使皮肤呈现颜色的变化;另外两种细胞是朗格汉斯细胞和Merkel细胞 |






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