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    細菌與電子的運動方式異曲同工

    自然界確實存在普遍的“模式”,這與物體的大小、種類或所處環境無關。例如,樹干與血管的分支形狀十分相似,而軟體動物與卷心菜的螺旋結構如出一轍。現在麻省理工學院和劍橋大學的科學家發現,細菌與電子的集體運動也出人意料地相似:當成千上萬細菌通過微流體晶格時,它們同步運動的方式與電子在磁場中圍繞原子核運動的方式具有異曲同工之妙。 據麻省理工學院官網消息,在初步實驗中,研究人員將細菌注入微型水槽中來觀察其流動模式。他們發現,在較大的水槽中,細菌的流動方式相對混亂,而在寬約70微米的較小水槽中,成千上萬的細菌開始有序地流動——長時間內以螺旋的方式向同一個方向運動。 為了進一步研究,研究人員設計了包含100個微型水槽的晶格,其中每個水槽寬70微米,相鄰水槽之間通過狹小的縫隙互相連通。他們把細菌注入晶格并進行觀察后發現,可以通過改變水槽之間縫隙的寬度來控制細菌的流動。如果縫隙足夠小,兩個相鄰水槽中的細菌會以相反方向進行螺旋運動,與電子......閱讀全文

    細菌的運動

    運動型細菌可以依靠鞭毛,細菌滑行或改變浮力來四處移動。另一類細菌,螺旋體,具有一些類似鞭毛的結構,稱為軸絲,連接周質的兩細胞膜。當他們移動時,身體呈現扭曲的螺旋型。螺旋菌則不具軸絲,但其具有鞭毛。細菌鞭毛以不同方式排布。細菌一端可以有單獨的極鞭毛,或者一叢鞭毛。周毛菌表面具有分散的鞭毛。運動型細菌可

    細菌的運動方式

    細菌的運動方式:運動型細菌可以依靠鞭毛,細菌滑行或改變浮力來四處移動。另一類細菌,螺旋體,具有一些類似鞭毛的結構,稱為軸絲,連接周質的兩細胞膜。當他們移動時,身體呈現扭曲的螺旋型。螺旋菌則不具軸絲,但其具有鞭毛。醫學|教育|網搜集整理細菌鞭毛以不同方式排布。細菌一端可以有單獨的極鞭毛,或者一叢鞭毛。

    細菌運動的方式

    細菌的運動方式:運動型細菌可以依靠鞭毛,細菌滑行或改變浮力來四處移動。另一類細菌,螺旋體,具有一些類似鞭毛的結構,稱為軸絲,連接周質的兩細胞膜。當他們移動時,身體呈現扭曲的螺旋型。螺旋菌則不具軸絲,但其具有鞭毛。細菌鞭毛以不同方式排布。細菌一端可以有單獨的極鞭毛,或者一叢鞭毛。周毛菌表面具有分散的鞭

    細菌運動性觀察實驗

    實驗方法原理 實驗材料 蘇云金芽孢桿菌假單胞菌金黃色葡萄球菌試劑、試劑盒 硝酸銀鞭毛染色液 Leifson 氏鞭毛染色液0.01% 美藍水溶液儀器、耗材 載玻片蓋玻片凹載玻片無菌水凡士林顯微鏡實驗步驟 玻片的準備、菌種材料的準備同鞭毛染色實驗。1. 涂凡士林取潔凈凹載玻片,在其四周涂少許凡士林(圖

    細菌的運動性觀察

    (一)實驗原理細菌是否具有鞭毛是細菌分類鑒定的重要特征之一。采用鞭毛染色法雖能觀察到鞭毛的形態、著生位置和數目,但此法既費時又麻煩。如果僅須了解某菌是否有鞭毛,可采用懸滴法或水封片法(即壓滴法)直接在光學顯微鏡下檢查活細菌是否具有運動能力,以此來判斷細菌是否有鞭毛。此法較快速、簡便。懸滴法就是將菌液

    如何判斷細菌的運動性?

    懸滴法用懸滴法,通過鏡檢觀察細菌細胞是否具有運動性,可以通過普通顯微鏡或相差顯微鏡檢查。用普通顯微鏡時光線不宜太強,要適當減弱。具體操作步驟方法如下。待測菌株先在肉湯中培養18 h~24 h,也可以從生長了18 h-24 h的營養瓊脂斜面上挑取少量菌落用1滴肉湯或生理鹽水乳化,注意菌株的濃度不要太大

    怎樣判斷細菌的運動性?

    懸滴法用懸滴法,通過鏡檢觀察細菌細胞是否具有運動性,可以通過普通顯微鏡或相差顯微鏡檢查。用普通顯微鏡時光線不宜太強,要適當減弱。具體操作步驟方法如下。待測菌株先在肉湯中培養18h~24h,也可以從生長了18h-24 h的營養瓊脂斜面上挑取少量菌落用1滴肉湯或生理鹽水乳化,注意菌株的濃度不要太大。通過

    科學家提出原子核搖擺運動并不適用于低自旋區域

      20世紀60年代,科學家提出原子核的轉動方向有可能沿一個主軸進動。隨后,諾貝爾獎得主Bohr和Mottelson將穩定三軸形變原子核的進動近似為轉動和簡諧振動的疊加,用搖擺運動(wobbling motion)加以描述。21世紀初,實驗報道了存在于163Lu高自旋區域的第一例搖擺帶,隨后科學家又

    細菌與電子的運動方式異曲同工

      自然界確實存在普遍的“模式”,這與物體的大小、種類或所處環境無關。例如,樹干與血管的分支形狀十分相似,而軟體動物與卷心菜的螺旋結構如出一轍。現在麻省理工學院和劍橋大學的科學家發現,細菌與電子的集體運動也出人意料地相似:當成千上萬細菌通過微流體晶格時,它們同步運動的方式與電子在磁場中圍繞原子核運動

    細菌運動性觀察實驗——懸滴法

    鞭毛是細菌的運動器官,細菌是否具有鞭毛,以及鞭毛著生的位置和數目是細菌的一項重要形態特征。一般細菌的鞭毛只能用電子顯微鏡觀察,進行鞭毛染色后可用普通光學顯微鏡觀察。細菌運動性的觀察可用壓滴法和懸清法。觀察時,要適當減弱光強度以增加反差,若光線太強。細菌和周圍的液體難以區分。實驗材料蘇云金芽孢桿菌假單

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