bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μπορεί να αποδειχθεί το πλασμόλυση στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας ένα νήμα spirogyra;

Δείτε πώς μπορείτε να επιδείξετε πλασμόλυση χρησιμοποιώντας ένα νήμα spirogyra στο εργαστήριο:

Υλικά:

* νήμα Spirogyra: Αποκτήστε ένα φρέσκο ​​δείγμα από μια λίμνη ή ενυδρείο.

* Μικροσκόπιο: Ένα σύνθετο μικροσκόπιο φωτός με διαφάνεια και καλύμματα.

* Διαφάνειες και καλυπτρίδες: Καθαρίστε τις διαφάνειες γυαλιού και τις καλυπτρίδες.

* Διάλυμα συμπυκνωμένου άλατος (NaCl): Προετοιμάστε ένα διάλυμα περίπου 5-10% αλατιού στο νερό.

* νερό: Απεσταγμένο νερό για ξεπλύματα.

* Dropper: Για τη μεταφορά λύσεων.

* forceps: Για το χειρισμό του νήματος σπιρόογιου.

* Petri Dish: Για τη διατήρηση του νήματος σπιρόογιου.

Διαδικασία:

1. Προετοιμάστε το spirogyra:

- Χρησιμοποιώντας λαβίδες, αφαιρέστε προσεκτικά ένα μικρό νήμα spirogyra από το νερό της λίμνης ή το ενυδρείο.

- Τοποθετήστε το νήμα σε μια καθαρή διαφάνεια και προσθέστε μια σταγόνα αποσταγμένου νερού για να το καλύψετε.

- Τοποθετήστε απαλά ένα καλύμματα πάνω από το νήμα, αποφεύγοντας τις φυσαλίδες αέρα.

2.

- Εξετάστε το νήμα Spirogyra κάτω από το μικροσκόπιο. Θα πρέπει να δείτε τους χαρακτηριστικούς χλωροπλάστες σπειροειδούς εντός των κυττάρων.

- Σημειώστε την εμφάνιση του κυτταροπλάσματος και του κυτταρικού τοιχώματος. Το κυτταρόπλασμα θα πρέπει να γεμίζει το κελί και οι χλωροπλάστες πρέπει να είναι κοντά στο κυτταρικό τοίχωμα.

3. Εισαγάγετε το διάλυμα αλατιού:

- Σηκώστε προσεκτικά μια γωνία του καλύμματος για να επιτρέψετε μια μικρή σταγόνα του συμπυκνωμένου διαλύματος άλατος να ρέει κάτω από το καλύμματα.

- Αφήστε τη λύση να διαχέεται στο νερό για λίγα λεπτά.

4. Παρατηρήστε την πλασμόλυση:

- Παρατηρήστε το σπιρόγυρα κάτω από το μικροσκόπιο. Θα πρέπει να δείτε τις ακόλουθες αλλαγές:

- Το κυτταρόπλασμα θα συρρικνωθεί από το κυτταρικό τοίχωμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το διάλυμα αλατιού έχει υψηλότερη συγκέντρωση διαλυτής ουσίας από το εσωτερικό περιβάλλον του κυττάρου, προκαλώντας το νερό να μετακινηθεί έξω από το κύτταρο με όσμωση.

- Οι χλωροπλάστες θα εμφανιστούν πιο συγκεντρωμένοι στο κέντρο του κυττάρου. Αυτό οφείλεται στο συρρικνούμενο κυτταρόπλασμα.

- Το κυτταρικό τοίχωμα θα παραμείνει άθικτο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κυτταρικό τοίχωμα είναι άκαμπτο και δεν συρρικνώνεται όπως το κυτταρόπλασμα.

5.

- Εάν θέλετε να δείτε τα κύτταρα Spirogyra να ανακάμπτουν, μπορείτε να σηκώσετε προσεκτικά το κάλυμμα και να αντικαταστήσετε το διάλυμα αλατιού με αποσταγμένο νερό.

- Παρατηρήστε ξανά τα κύτταρα μετά από λίγα λεπτά. Τα κύτταρα θα πρέπει σταδιακά να ενυδατώνονται και το κυτταρόπλασμα θα επεκταθεί στο αρχικό του σχήμα.

Προφυλάξεις ασφαλείας:

* Πλύνετε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό μετά το χειρισμό spirogyra και οποιεσδήποτε λύσεις.

* Χρησιμοποιήστε ένα σύνθετο μικροσκόπιο φωτός με προσοχή, ειδικά όταν χειρίζεστε διαφάνειες και καλυπτρίδες.

Σημείωση: Αυτό το πείραμα βοηθά στην απόδειξη της έννοιας της όσμωσης και της σημασίας της κίνησης του νερού στα βιολογικά συστήματα.

Διάγραμμα κανόνων διαλυτότητας και συμβουλές απομνημόνευσης

Διάγραμμα κανόνων διαλυτότητας και συμβουλές απομνημόνευσης

Οι κανόνες διαλυτότητας στη χημεία είναι ένα σύνολο οδηγιών για τον εντοπισμό ανόργανων ενώσεων που είναι διαλυτές στο νερό κοντά σε θερμοκρασία δωματίου. Τι είναι η διαλυτότητα Διαλυτότητα είναι πόσο εύκολα διαλύεται μια ουσία σε έναν διαλύτη για να σχηματίσει ένα διάλυμα. Η διαλυτική ουσία είναι

Μονάδες συγκέντρωσης για λύσεις

Μονάδες συγκέντρωσης για λύσεις

Η χημεία είναι μια επιστήμη που ασχολείται πολύ με λύσεις και μείγματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσο από ένα πράγμα αναμιγνύεται με μια λύση. Οι χημικοί το μετρούν προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση του διαλύματος ή του μείγματος. Υπάρχουν τρεις όροι που πρέπει να οριστούν στις συζητήσεις συγκέντρ

Ποιο είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο;

Ποιο είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο;

Η αγωγιμότητα είναι η ικανότητα ενός υλικού να μεταδίδει ενέργεια. Επειδή υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενέργειας, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αγωγιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής, της θερμικής και της ακουστικής αγωγιμότητας. Το ασήμι είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο, όσον αφορά την ηλεκτρι