Серия «На картинке / В жизни (Биология)»

Кровь человека под микроскопом

Кровь - одна из самых важней тканей в организме человека. Состоит из плазмы (жидкости) и форменных элементов (клеток).


Разделяют три основных типа форменных элементов:

1) Эритроциты (красные кровяные тельца), которые ответственные за перенос кислорода и удаление углекислого газа из организма;

2) Тромбоциты (кровяные пластинки), они защищают и ремонтируют поврежденные сосуды, с помощью образования тромбов;

3) Лейкоциты (белые клетки крови), ответственные за защиту организма и иммунитет.

Кровь человека под микроскопом Биология, Исследования, Наука, Научпоп, Длиннопост

На картинке вы можете посмотреть как рисунки, так и настоящую микрофотографию форменных элементов крови.


Обратите внимание на отсутствие ядра у красных клеток (эритроцитов). Оно вытесняется в процессе формирования клетки для того, чтобы она могла лучше выполнять свои функцию (вмещала больше кислорода). Однако из-за этого срок жизни эритроцита составляет всего несколько месяцев (~120 дней).

Кровь человека под микроскопом Биология, Исследования, Наука, Научпоп, Длиннопост

Кстати у лягушки и других земноводных эритроциты по прежнему остаются ядерными клетками. И они намного крупнее по размеру, чем у человека.

Кровь человека под микроскопом Биология, Исследования, Наука, Научпоп, Длиннопост

Кровь лягушки под микроскопом

Кровь человека под микроскопом Биология, Исследования, Наука, Научпоп, Длиннопост

Соц.сети:

Дзен: https://dzen.ru/mysli_biologa
ВКонтакте: https://vk.com/mysli_biologa

Показать полностью 4

На картинке / В жизни (ч.2)

Думаю многие из Вас видели в школе этот или какой-то другой рисунок строения животной клетки. И по логике школьника, именно так и должны выглядеть клетки всех живых организмов, которые относятся к царству животных.

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

Однако в реальности, если мы возьмём хороший микроскоп и найдём молодые, ещё не преобразовавшиеся в ткани клетки (например раковые), то увидим, что на самом деле клетки выглядят совсем иначе.

Какие-то бесформенные прозрачные структуры. Внутри не видно никаких органоидов (митохондрий, вакуолей, лизосом). В лучшем случае, самые внимательные смогут  распознать: ядро, цитоплазму и клеточную мембрану.


Но куда делось остальное?

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

Этим вопросам задавались и учёные, они предполагали, что клетки устроены намного сложнее, использовали различные ухищрения: красители, игрались с освещением, заморозкой, перебирали объекты наблюдения, чтобы увидеть ещё хоть какие-то новые детали.


Однако на заре развития цитологии (науки о клетках), ещё не существовало электронного сканирующего микроскопа и поэтому большинство прозрачных и мелких структур долгое время оставались невидимы для человеческого глаза.

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

Зато сегодня мы можем рассмотреть их во всех деталях.


На первой фотографии мы видим ядро (главный органоид клетки) и множество пор на его поверхности. Через эти поры внутрь ядра попадает РНК и считывает информацию с ДНК об устройстве различных белков.


На второй фотографии представлен общий план внутреннего устройства клетки. При наблюдении в обычный световой микроскоп, эти структуры практически неразличимы. Однако на электронном микроскопе видно и митохондрии и центриоли (можете сравнить их с изображением на рисунке) и даже комплекс Гольджи.

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

При детальном изучении оказывается, что привычные нам структуры в реальности могут иметь несколько иной вид. Например ядро в виде полубублика или круглая митохондрия.


Также благодаря электронному микроскопу мы можем увидеть не только сами органоиды клетки, но и их внутреннюю организацию. Например порядок расположения микротрубочек в клеточных ресничках и центриолях.

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

Обратите внимание на увеличение (х2000). Добиться такой четкости изображение при таком увеличении можно только с помощью электронного микроскопа. Обычные световые микроскопы не смогут показать такое изображение из-за особенностей работы оптики и характеристик света.

На картинке / В жизни (ч.2) Биология, Наука, Научпоп, Исследования, Микроскоп, Видео, Без звука, Длиннопост

Соц.сети:

Дзен: https://dzen.ru/mysli_biologa
ВКонтакте: https://vk.com/mysli_biologa

Показать полностью 5 1

На картинке / В жизни

Когда мы смотрим на рисунок или схему в учебнике биологии, то видим очень искаженную картину. Авторы, в угоду педагогическому дизайну часто меняют расположение, цвета и даже форму объектов. Поэтому при изучении настоящих, живых образцов в микроскоп у человека может возникнуть диссонанс от того, что он увидит.

На картинке / В жизни Научпоп, Наука, Биология, Исследования

Предлагая восполнить этот пробел и рассмотреть как рисунок строения растительной клетки, так и два живых примера (лист элодеи и клетки клубеня картофеля). Обратите внимание, что многие клеточные структуры (митохондрии, эпс, комплекс Гольджи), при световом наблюдении невидимы, а ядро легко можно перепутать с вакуолью.

На картинке / В жизни Научпоп, Наука, Биология, Исследования

Больше про биологию тут:

Дзен: https://dzen.ru/mysli_biologa
Ютуб: https://www.youtube.com/c/МыслиБиолога
ВКонтакте: https://vk.com/mysli_biologa
Тик-Ток: https://www.tiktok.com/@super_biolog

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!