第一篇:观察洋葱表皮的实验
观察洋葱表皮的实验
实验材料:显微镜、洋葱、载玻片、盖玻片、镊子、碘酒
试验方法:
(1)准备好显微镜。
(2)将洋葱切开,掰下一块嫩的鳞叶;用刀片在鳞叶表面轻轻划一个井字,用镊子在井字中
间轻轻撕下一块洋葱鳞叶的表皮。
(3)在载玻片上滴几滴水,用镊子夹住洋葱表皮,放在载玻片的水中展平,用镊子夹住盖玻
片盖上,注意不要有气泡。
(4)在盖玻片的左边有水处滴一滴稀释的碘液,用吸水纸在盖玻片的右边将碘液吸过来,给
洋葱表皮染色。
(5)将经过上述步骤做好的切片放在显微镜的载物台上,夹好。
(6)利用低倍镜进行观察。
制作细胞模型
制作材料:一包无色明胶、一个长方形的盒子,各种颜色的橡皮泥或泡沫塑料
制作方法:
(1)把在显微镜下观察到的某种细胞的样子画在纸上。
(2)把名叫溶解在温水中,再把他倒进一个长方形盒子里或一个圆形的盒子里。
(3)用橡皮泥或泡沫塑料模拟某种植物或动物细胞中的结构,在冻僵之前把他们插进明
胶中。
观察洋葱表皮的实验
实验材料:显微镜、洋葱、载玻片、盖玻片、镊子、碘酒
试验方法:
(7)准备好显微镜。
(8)将洋葱切开,掰下一块嫩的鳞叶;用刀片在鳞叶表面轻轻划一个井字,用镊子在井字中
间轻轻撕下一块洋葱鳞叶的表皮。
(9)在载玻片上滴几滴水,用镊子夹住洋葱表皮,放在载玻片的水中展平,用镊子夹住盖玻
片盖上,注意不要有气泡。
(10)在盖玻片的左边有水处滴一滴稀释的碘液,用吸水纸在盖玻片的右边将碘液吸过来,给
洋葱表皮染色。
(11)将经过上述步骤做好的切片放在显微镜的载物台上,夹好。
(12)利用低倍镜进行观察。
制作细胞模型
制作材料:一包无色明胶、一个长方形的盒子,各种颜色的橡皮泥或泡沫塑料
制作方法:
(4)把在显微镜下观察到的某种细胞的样子画在纸上。
(5)把名叫溶解在温水中,再把他倒进一个长方形盒子里或一个圆形的盒子里。
(6)用橡皮泥或泡沫塑料模拟某种植物或动物细胞中的结构,在冻僵之前把他们插进明
胶中。
第二篇:六年级下册洋葱表皮细胞实验教案范文
分组实验内容:观察洋葱表皮细胞课案
实验名称:观察洋葱表皮细胞实验内容:教科版小学科学六年级下册,第一单元《微小世界》第5节《用显微镜观察身边的生命世界
(一)》观察洋葱表皮细胞。实验类型:分组实验
实验准备:教师:按学生妹三人一组,每组:洋葱、小刀、清水、滴管、镊子、吸水纸、载玻片、盖玻片、显微镜、放大镜。学生:书本、抹布。实验教学过程:
一、谈话导入
师:这是一个洋葱,如果从它的内表皮上揭下一块,你能看到些什么?如果用上放大镜又能看到些什么?如果用上显微镜又能看到些什么?
二、制作洋葱表皮玻片标本
1、师:为了能更好地观察它,首先我们要制作一个玻片标本。(师演示)1)在一个干净的玻璃载片中间滴一滴清水
2)用镊子把取下的洋葱表皮放到栽玻片的水滴中央,注意标本要平展开,不能折叠。
3)用盖玻片(或另一个玻璃载片)倾斜着盖到标本上面,放盖玻片时,先放一端,再慢慢放下另一端,注意不要有气泡。
4)从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,并把玻片微微倾斜,再用吸水纸吸掉多余的水。
2、学生以组为单位制作玻片标本
二、用肉眼和放大镜观察洋葱表皮
1、先用肉眼观察洋葱表皮,将看到的画在科学记录本上(或书上13页)
2、材料员发给每位同学放大镜,大家用放大镜观察洋葱表皮将看到的画到科学记录本或书上。
3、交流用肉眼和放大镜观察到的有何不同。
三、用显微镜观察洋葱表皮
实验过程:
1、用小刀将洋葱表皮剥下一薄层,用显微镜观察。
2、制作洋葱切片:先取下一小片,用镊子取下,轻放在滴了碘酒的载玻片上,用盖玻片从右向左滑动放在切片上,再用吸水纸吸去多余的水。
3、将制作好的切片放在显微镜下,调好焦距观察
4、观察时用左眼观察显微镜,右眼看图,右手画出细胞形状图
5、填好实验报告册,得出结论 实验结论:
洋葱表皮是由无数细胞构成的。生物体是由细胞构成的,的。细胞是有生命的,它会生长、繁殖、变化、衰老和死亡。生物体生长发育的过程中就是在它生长、繁殖、变化的过程,生物体的衰老、死亡也是由细胞的衰老、死亡引起的 师:如果我们将洋葱表皮的玻片标本放到显微镜下观察,又会有什么新的发现呢?
2、师出示显微镜,介绍各部分的名称、功能及使用方法(如果学生五年级时已使用过,也可叫学生介绍老师指导更正,具体内容见13页)
3、每2人一个显微镜观察洋葱表皮,不会使用的同学可根据13页的提示进行操作。每组的材料员监督大家进行规范的操作,对不规范操作且不改正的同学取消其使用资格。同样将显微镜下的发现画到科学记录本或书上。
4、交流我们在显微镜下的发现
(洋葱表皮由一个个比较规则的多边形组成。洋葱表皮上的一个个小房间似的结构,是洋葱的细胞。阅读12页的资料,了解胡克发现细胞的故事。让学生谈谈对细胞的认识。)
第三篇:洋葱表皮玻片标本的制作方法
洋葱表皮玻片标本的制作方法
1)在一个干净的玻璃载片中间滴一滴清水
2)用刀片在洋葱内表面轻轻划一个#字,用镊子把取下的洋葱表皮放到栽玻片的水滴中央,注意标本要平展开,不能折叠。
3)用盖玻片(或另一个玻璃载片)倾斜着盖到洋葱表皮上面,放盖玻片时,先放一端,再慢慢放下另一端,注意不要有气泡。
4)从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,并把玻片微微倾斜,再用吸水纸吸掉多余的水。
洋葱表皮玻片标本的制作方法
1)在一个干净的玻璃载片中间滴一滴清水
2)用镊子把取下的洋葱表皮放到栽玻片的水滴中央,注意标本要平展开,不能折叠。
3)用盖玻片(或另一个玻璃载片)倾斜着盖到标本上面,放盖玻片时,先放一端,再慢慢放下另一端,注意不要有气泡。
4)从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,并把玻片微微倾斜,再用吸水纸吸掉多余的水。
洋葱表皮玻片标本的制作方法
1)在一个干净的玻璃载片中间滴一滴清水
2)用镊子把取下的洋葱表皮放到栽玻片的水滴中央,注意标本要平展开,不能折叠。
3)用盖玻片(或另一个玻璃载片)倾斜着盖到标本上面,放盖玻片时,先放一端,再慢慢放下另一端,注意不要有气泡。
4)从标本的边缘滴一滴稀释的碘酒,并把玻片微微倾斜,再用吸水纸吸掉多余的水。
第四篇:制作洋葱表皮标本的步骤
制作洋葱表皮标本的步骤:
1、在一个干净的载玻片中滴一滴清水,放在一边;
2、取一块洋葱,在洋葱表皮内用小刀轻轻划“井”字,用镊子把“井”字内的洋葱表皮取下来,放到载玻片中央,展开铺平;
3、用盖玻片倾斜盖到标本上;
4、用滴管取几滴碘酒,用吸水纸吸走多余的水分。
第五篇:洋葱鳞片叶表皮细胞的细胞骨架观察实验报告
洋葱鳞片叶表皮细胞的细胞骨架观察实验报告
吴若自然科学大类 16307110316 单周四 119 2016/11/17
一、实验目的: 1.掌握用光学显微镜观察植物细胞骨架的原理及方法。2.认识细胞骨架的形态,联系细胞骨架的功能。
二、实验原理:
细胞骨架是指真核细胞中的蛋白纤维网架体系。广义的细胞骨架包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞外基质。根据蛋白质纤维的直径、组成成分和组装结构的不同可分为微丝、微管和中间纤维。细胞骨架对于维持细胞的形态结构及细胞运动、物质运输、能量转换、信号传导和细胞分裂等有重要的作用。本试验采用去垢剂TritonX-100 的缓冲液处理植物材料时,可将细胞的膜结构和大部分蛋白质抽提掉,但细胞骨架系统的蛋白却被保存下来,后者用考马斯亮蓝R250 染色,在光学显微镜下可见一种网状结构。
三、操作步骤:
1.取洋葱内皮表层膜1cm2(可多取两片)左右置于含2mlPBS液的小皿中湿润5min后,吸去PBS 2.向小皿中加入1.5mlTritonX-100(1%),浸没20min后,吸走TritonX-100
3.向小皿中加入2mlMbuffer浸没置于摇床上5min,重复两次后,吸走Mbuffer 4.向小皿中加入105ml戊二醛(3%),浸没30min后,吸走戊二醛 5.向小皿中加入2mlPBS,浸没置于摇床上5min,重复两次
6.取出表皮平铺于载玻片上,滴加100微升,静置100min后吸取染料 7.向表面滴加蒸馏水洗涤后用纸巾洗去液体,重复两次
8.盖上盖玻片,擦去残余液体,用光学显微镜观察并拍照记录
四、实验结果:
如图所示,洋葱内表皮细胞轮廓清晰可见,细胞壁及其分界明显可见。可观察到线性纤维交织而成的网状结构,同一细胞内各处骨架密集度不均匀,细胞核区域纤维较密集,蓝色较重。调节显微镜焦距可观察到细胞不同横切面的网络结构的变化,表明细胞骨架以三维立体结构的形式分布在整个细胞内。
五、思考题:
1.简述细胞质骨架的基本类型及结构特征
答:微管:中空的圆筒状结构,直径为18nm~25nm,构成微管的主要成分是微管蛋白。这种蛋白有两个亚基,即α,β亚基它们成螺旋形排列。进化高度保守。微丝:由肌动蛋白组成的直径约为7nm的骨架纤维,单体形式的球形肌动蛋白聚合形成纤维形肌动蛋白,在微丝结合蛋白的辅助作用下形成微丝高级结构,行使功能。
中间纤维:中空的骨状结构,直径介于微管微丝之间,具有明显的组织细胞特异性,基本结构为一个中央α螺旋杆状区辅以两侧大小和化学组成不同的端区。2.本实验观察到的蓝色纤维主要是哪种细胞骨架?
答:应为微丝和中间纤维。3.考马斯亮蓝染色方法的优缺点。
答:优点:反应相对迅速,其结合物在室温下1h内保持稳定,试剂配置简单,操作简便。
缺点:用于不同蛋白质测定时有较大的偏差,仍有一些物质干扰此法的测定。
六、实验讨论:
1.观察和分析细胞骨架的意义?
答:细胞骨架是细胞结构的重要组成部分,也是细胞行为与功能的重要调节系统,观察和分析细胞骨架的性质与变化将帮助我们更好地认识和研究细胞性质、功能与机制。
2.考马斯亮蓝是一个理想的细胞骨架染料吗?本实验的优点和缺点是什么?
答:不是,特异性荧光染料可能更好。本实验优点是反应相对迅速,其结合物在室温下1h内保持稳定,试剂配置简单,操作简便。缺点是无法直观分辨微管,微丝和中间纤维等。