0  292384  292392  292398  292402  292408  292410  292414  292420  292422  292428  292434  292438  292440  292444  292450  292452  292458  292462  292464  292468  292470  292474  292476  292478  292479  292480  292482  292483  292484  292486  292488  292492  292494  292498  292500  292504  292510  292512  292518  292522  292524  292528  292534  292540  292542  292548  292552  292554  292560  292564  292570  292578  447090 

2.细胞的形态和大小

(1)                生物的细胞形态和大小不同。

(2)同一生物不同                的细胞形态和大小不同。

(3)在同一生物的             组织中,细胞的大小也不一样。

(4)同一个细胞,处在不同的              ,其大小也会发生改变。

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1.物体的组成:除          等少数种类以外,生物体都是由        构成的。

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3.电子显微镜的类型及成像原理

(1)类型:常用的电子显微镜有                          ,前者被用于观察细胞内部的             ,后者被用于观察样品的              

(2)成像原理

①透射电子显微镜:让           穿透用样品制成的超薄切片,经过          放大成像。

②扫描电子显微镜:利用             在细胞等样品的表面扫描,激发出各种物理信息,如被入射电子轰击出来的样品的          (二次电子)等,通过这些信息的接受、放大,最终形成反映样品        的图像。

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2.光学显微镜的结构、操作和成像原理

(1)结构:主要包括           、载物台、          、镜筒、           、转换器、反光镜、粗准焦螺旋、细准焦螺旋等。

(2)成像过程:在观察细胞样品时,被观察的物像通过                      ,物像被               次放大,物体的总放大倍数是          的放大倍数乘以      的放大倍数。

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1.显微镜的发明和发展

(1)光学显微镜最早由荷兰科学家           发明,其放大倍数只有           倍。

(2)20世纪30年代初,德国青年科学家卢斯卡等利用                 的特点,制造出能放大10 000倍的高分辨率               

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4.意义:使动物和植物统一到                的基础上,对现代生物科学的发展具有重要的意义,被恩格斯列为19世纪自然科学的“三大发现”之一。

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3.内容:一切              都是由细胞构成的,是一切动植物的基本单位。

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2.发展过程

(1)1665年,英国科学家胡克最早用自制显微镜观察到植物                  

(2)1838年,德国植物学家         第一次系统地提出植物体是细胞聚合体。

(3)1839年,德国动物学家         提出动植物体都是细胞的集合体。

(4)1858年,德国著名的病理学家魏尔肖指出“细胞只能来自              ”。

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1.建立者:                        

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    课前导学、质疑讨论、反馈矫正、迁移创新

[课前导学]

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