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人們借助電子
顯微鏡可觀察細(xì)胞器以及細(xì)胞內(nèi)酶
人類對自己和生物體結(jié)構(gòu)的認(rèn)識,有著一段漫長的歷史。開始
人們只能憑借肉眼觀察,但人眼分辨率在明視距離250mm時僅0.2m
m。后來人們學(xué)會使用放大鏡進(jìn)行觀察。l匹5年,英國物理學(xué)家虎
克(RobertHooke)用自己設(shè)計的光學(xué)顯微鏡第一次觀察到細(xì)胞。自
此,由于顯微鏡的分辨率達(dá)250nm,使顯微鏡技術(shù)逐步在各學(xué)科中
廣泛應(yīng)用,促進(jìn)了細(xì)胞學(xué)、組織學(xué)、血液學(xué)、病理學(xué)和微生物學(xué)等
學(xué)科的發(fā)展。1931年,德國學(xué)者克諾爾(MaxKnoll)和呂斯卡(Ernst
Ruska)等人首先制成世界上第一臺電子顯微鏡。由于電子顯微鏡(
下簡稱電鏡)的分辨率可達(dá)0.15—0.20nm,從而對細(xì)胞形態(tài)的研
究從顯微結(jié)構(gòu)躍至超微結(jié)構(gòu)水平。人們借助顯微鏡和電子顯微鏡可
進(jìn)行組織、細(xì)胞、細(xì)胞器以及細(xì)胞內(nèi)酶、蛋白質(zhì)、DNA分子、單個
原子等進(jìn)行定位定性觀察,這些形態(tài)學(xué)方法信息直觀,易為人們識
別和理解,為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)的發(fā)展起了極大的推動作用。
但隨著現(xiàn)代生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)科學(xué)研究的發(fā)展,人們已意識到以
往的細(xì)胞形態(tài)研究都是采用定性描述方法,對光鏡或電鏡下的二維
圖象進(jìn)行的均是“鏡下所見”的描述。這種方法有很大的片面性和
主觀局限性.會造成不同觀察者,甚至同一觀察者在不同時期對同
一樣本作出不同的結(jié)論。
隨著微型計算機(jī)技術(shù)、模式識別和圖象分析技術(shù)、數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)
和形態(tài)立體學(xué)技術(shù)、細(xì)胞光度測量技術(shù)的迅速發(fā)展,形態(tài)學(xué)研究巳
從定性描述走向定量測量的新階段。定量細(xì)胞學(xué)和細(xì)胞化學(xué)技術(shù)必
然會在生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)科學(xué)眾多領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)吊,并且不斷
發(fā)展完善。
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