bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποιος είναι ο επικεφαλής της κηλίδωσης Flagellar;

Αρχή της κηλίδας Flagellar

Η χρώση Flagellar είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βακτηριακών μαστιγίων, οι οποίες είναι λεπτές, παραμορφώσεις που μοιάζουν με μαστίγια που βοηθούν την κίνηση των βακτηρίων. Η αρχή πίσω από αυτή τη χρώση βασίζεται στην αύξηση της διαμέτρου του flagella έτσι ώστε να γίνουν ορατά κάτω από ένα μικροσκόπιο φωτός.

Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Mordant: Ένα mordant είναι μια χημική ουσία που δεσμεύεται με τα μαστίγια και δημιουργεί μια μεγαλύτερη επιφάνεια. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια λύση όπως το ταννικό οξύ ή το στυπτηρία καλίου.

2. Μετά το Mordant, ένα λεκέ όπως το νιτρικό ασημί ή pararosaniline εφαρμόζεται. Αυτό το λεκέ θα προσκολληθεί στο mordant και θα δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα γύρω από το μαστίγιο, καθιστώντας τους πολύ πιο ορατά.

3. Πλύσιμο: Στη συνέχεια, η υπερβολική λεκέδες ξεπλύνεται, αφήνοντας μόνο το χρωματισμένο μαστίγιο ορατό στο φόντο.

Βασικά σημεία σχετικά με τη χρώση Flagellar:

* Ευαισθησία: Αυτή η τεχνική είναι πολύ ευαίσθητη , καθώς μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία μαστιγίων, ακόμη και αν είναι παρόντες σε μικρούς αριθμούς.

* Ειδικότητα: Η χρώση Flagellar είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη για μαστίγια. Δεν κηλιδώνει άλλες βακτηριακές δομές.

* Τύποι: Υπάρχουν διάφορες διαφορετικές μέθοδοι χρώσης μαστίγια, το καθένα με το δικό του συγκεκριμένο πρωτόκολλο και αντιδραστήρια.

* Εφαρμογές: Η χρώση Flagellar χρησιμοποιείται στη μικροβιολογία για:

* Αναγνώριση βακτηριακών ειδών: Ο αριθμός και η διάταξη των flagella μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αναγνώριση διαφορετικών τύπων βακτηρίων.

* Μελέτη βακτηριακής κινητικότητας: Η χρώση των μαστιγίων βοηθά στην παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο κινούνται και αλληλεπιδρούν τα βακτήρια με το περιβάλλον τους.

* Έρευνα: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης στην έρευνα για να μελετήσει τη δομή και τη λειτουργία των βακτηριακών μαστιγίων.

Συνολικά, η χρώση Flagellar είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μας επιτρέπει να απεικονίσουμε αυτές τις σημαντικές βακτηριακές δομές και να μάθουμε περισσότερα για το ρόλο τους στη βακτηριακή βιολογία.

Διαφορά μεταξύ ενδοκυτταρικού και εξωκυττάριου υγρού

Διαφορά μεταξύ ενδοκυτταρικού και εξωκυττάριου υγρού

Κύρια διαφορά – Ενδοκυτταρικό έναντι εξωκυττάριου υγρού Το ενδοκυτταρικό και το εξωκυττάριο υγρό είναι δύο διαμερίσματα υγρών που ορίζονται από τη σχετική θέση κάθε διαμερίσματος υγρού με την κυτταρική μεμβράνη. Η κύρια διαφορά μεταξύ του μεσοκυττάριου και του εξωκυττάριου υγρού είναι ότι τοενδοκυττ

Πώς η ηλεκτροφόρηση γέλης διαχωρίζει θραύσματα DNA

Πώς η ηλεκτροφόρηση γέλης διαχωρίζει θραύσματα DNA

Η ηλεκτροφόρηση γέλης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό μακρομορίων όπως το DNA, το RNA και τις πρωτεΐνες. Τόσο τα μόρια DNA όσο και RNA διαχωρίζονται με βάση το μέγεθός τους, ενώ οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση τόσο το μέγεθος όσο και το φορτίο. Η ηλεκτροφόρηση γέλης αγαρό

Επιστημονικές δραστηριότητες για το αίμα

Επιστημονικές δραστηριότητες για το αίμα

Γνωρίζατε ότι το αίμα αποτελεί περίπου το 7% του βάρους ενός ανθρώπινου σώματος; Ο μέσος ενήλικας έχει 5 λίτρα αίματος που ρέει γύρω από το σώμα του σε ένα τεράστιο δίκτυο αρτηριών και φλεβών που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα. Το αίμα απομακρύνει επίσης τα απόβλητα, περιέχε