как выглядит мозг человека под микроскопом
Нейрон под электронным микроскопом
Обычно в наших картинках дня (или ночи, как вам будет угодно) публикуем фотографии клеток нервной системы, созданные при помощи той или иной техники оптической микроскопии: обычный световой микроскоп, флуоресцентный, микроскопия светового листа, конфокальная микроскопия и так далее. А вот как выглядят нейроны крысы под более мощным, электронным микроскопом. Кстати, напомним, что о том, какими бывают нейроны и как они устроены, вы можете прочитать в нашей специальной статье цикла «Нейронауки для всех».
«Дорогой мозг, пора бы тебе повзрослеть!»
Когда мы рождаемся, наш мозг обладает большой гибкостью. Наличие такой гибкости для роста и изменения дает незрелому мозгу способность адаптироваться к новому опыту и организовать свою…
«Инопланетные» соединения
Нет, перед вами не близнецы-инопланетяне, которым делают МРТ. Это — личинки мухи-дрозофилы (что бы делали без них и рыбок данио-рерио нейробиологи!), у которых клетки мозга экспрессируют…
«Нейронный светофор» поможет понять болезнь Паркинсона
Новый метод прижизненной идентификации активности нейронов, чем-то напоминающий светофор, создали нейробиологи из Национального института наук о связи здоровья и окружающей среды, входящего в Национальные институты…
«Преображение» взрослого мозга начинается с клеток
Моменты, которые изменяют нашу жизнь, также меняют наш мозг: все, начиная от первого поцелуя и заканчивая последней встречей, модифицирует нейроны. Новое исследование, проведенное французскими и…
«Разделяй и властвуй»: как в мозге кодируются звуки
В эксперименте, посвященном тому, как мозг обезьян обрабатывает звук, команда нейробиологов и статистиков из Университета Дьюка обнаружила, что один нейрон может кодировать информацию о двух…
Ацетилхолин есть? А если найду?
Исследователи придумали новый способ визуализации ацетилхолина – главного нейромедиатора, передающего сигнал от нервов к мышцам. Этому посвящена статья из журнала Nature Biotechnology. Микрофотографии нейронов, экспрессирующих…
Биполярное расстройство можно увидеть на клеточном уровне
Нейронауки в Science и Nature, выпуск 91. Нейростарости Нейроны пациентов с биполярным расстройством отличаются в своих реакциях от контрольных. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature в 2015…
Болезнь Альцгеймера: как агрегация бета-амилоида влияет на работу нейронов
Несмотря на широкую распространённость болезни Альцгеймера, причины её возникновения и развития до сих пор остаются не до конца ясными. Очередной шаг в сторону понимания этих…
Болезнь Помпе крупным планом
Перед вами — клиническая картина редкого и очень опасного заболевания, известного, как болезнь Помпе. Этот недуг впервые описал молодой голландский патолог Иоганн Кассианус Помпе в 1932…
Мозги под микроскопом
Нервная система позволяет живому организму воспринимать окружающую информацию, принимать решения и доносить их до отдельных органов. Это своеобразный командный центр, работающий с невероятной скоростью. И в центре него – головной мозг. Именно он обрабатывает все входящие сигналы и отдает приказы. Конечно, процесс размышлений в микроскоп не увидишь, а вот клетки мозга разглядеть вполне даже можно. Где взять мозг, спросите вы? В наборе готовых микропрепаратов! Сразу предупреждаем, этот образец входит только в крупные наборы. Если вы не нашли подходящий, мозг человека под микроскопом можно увидеть на фото ниже.
![]() |
| Мозг человека под микроскопом, 400x |
Нейрон – клетка мозга. Круглые точки на фотографии – ее ядра. Между ними практически не видно границ, так как они плотно прилегают друг к другу. Помимо них на изображении можно рассмотреть и продольные нити – отростки нейронов, которые образуют нейронную сеть и отвечают за передачу информации. Изучать мозг под микроскопом можно уже на увеличении всего в несколько десятков раз. Эта мощность доступна любым биологическим микроскопам, даже детским.
В человеческом организме есть еще один важный элемент нервной системы – спинной мозг (под микроскопом он выглядит как на фото ниже). И, пожалуй, он больше впечатлит неподготовленного исследователя. Рассмотрим, что есть что.
![]() |
| Спинной мозг человека под микроскопом, 100x |
«Темная бабочка» в центре – это серое вещество. Именно здесь сосредоточены нервные клетки, которые отвечают за передачу информации. При этом сами информационные сигналы передаются по нервам – отросткам, которые отходят от бабочки в разные стороны. Они образуют белое вещество. Чтобы увидеть спинной мозг человека под микроскопом, достаточно вооружиться биологическим микроскопом и готовым микропрепаратом. Большое увеличение, как и при изучении головного мозга, не понадобится.
Человеческий организм – сложная и интересная биологическая машина. В нем много элементов, которые интересно изучать при помощи микроскопа. Рекомендуем обратить внимание на набор готовых микропрепаратов Levenhuk N80 NG «Увидеть все!», в который входит много образцов человеческих тканей. Благодаря ему вы сможете изучить кровеносную, покровную, двигательную и нервную системы, а также отдельные органы – желудок, легкие, селезенку и многие другие. Для наблюдений рекомендуем использовать биологические микроскопы. Хорошим выбором станут микроскопы Levenhuk, Bresser, Микромед. Пишите, звоните – наши консультанты с радостью помогут вам подобрать подходящую модель!
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная
25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная
Известно, что масштабы наблюдаемой Вселенной поражают – 46 млрд световых лет. А как насчет микромира? Он тоже удивляет, а его микроразмеры атомов, ядер, нейтронов, бозонов и виртуальных частиц также не укладываются в голове. Например, размер протона составляет 10 −15 м.
Мы собрали для вас 25 макрофотографий, сделанных учеными и другими специалистами с помощью электронного микроскопа, которые откроют вам удивительный микромир человеческого организма.
1. Ресница человека под микроскопом
СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL / East News
Увеличение: х350
На фото – ресница на веке. На поверхности ресницы видны сквамозные клетки, которые отслаиваются от кожи и прилипают к волосу.
Ресницы – это волосы, растущие от век. Стоит отметить, что ресницы выполняют защитную роль для глаз, представляя собой сенсоры, предупреждающие о том, что рядом с глазами находится какой-то объект, в результате чего в целях безопасности глаз рефлекторно закрывается для того, чтобы защитить себя от попадания инородных тел.
2. Внутренняя поверхность радужки глаза и ресничных отростков глаза под увеличением
РИЧАРД КЕССЕЛЬ И ДР. ГЕН ШИХ / SPL / East News
3. Клетка крови на кончике иглы. Это эритроциты – часть клеток крови, которые переносят в организме кислород (из легких в ткани)
СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL/ East News
Также эритроциты являются обратными переносчиками диоксида углерода из тканей после их поглощения кислорода. Диоксид углерода выходит через легкие, когда мы выдыхаем после цикла вдоха.
Обратите внимание на дисковидную двояковогнутую форму эритроцита, диаметр которого составляет от 7 до 10 мкм. Благодаря своей эластичности обеспечивается их беспрепятственное движение по капиллярам. За счет своих размеров (формы) эритроциты могут переносить больше кислорода и диоксида углерода, осуществляя в организме цикл газообмена.
4. Камень в почке под увеличением
СУСУМУ НИШИНАГА / SPL / East News
На фото можно увидеть поверхность камня в почке человека. Камни в почках, как правило, образуются в результате осадка минеральной соли оксалата кальция в моче. Из-за осаждения солей со временем образуются камни, которые могут причинять человеку боль (нередко сильную) и дискомфорт. В большинстве случаев камни выходят естественным путем. В некоторых случаях камни приходится удалять хирургическим путем. Иногда их дробят ультразвуком.
Как выглядит наше тело под микроскопом: 25 удивительных фотографий
✅ 25 удивительных фотографий нашего тела в невероятном масштабе под микроскопом собрал eBaum`s world.
❎ Яркие красочные снимки выглядят одновременно завораживающе и жутковато.
Как же удивительно выглядят бактерии на языке, ногтевая пластина, нервные окончания и многое другое под микроскопом!
1) Макрофаг – клетка человека во время поглощения растительного масла
2) Раковые клетки молочной железы
3) Отпечаток пальца
4) Ногтевая пластина
5) Человеческий глаз
6) Ресницы
7) Язык
8) Бактерии на языке
9) Сперма
10) Легкое
11) Раковые клетки легких
12) Артерии и клетки крови
13) Красные кровяные клетки
14) Человеческий эмбрион, три дня
15) Кровяные чешуйки
16) Клетки мозга
17) Зубной налет
18) Нервное окончание
19) Клетки кожи, пузырившиеся от ожога
20) Сгусток спермы в яичках
21) Волосы
22) Яичко
23) Кость, страдающая остеопорозом
Первые микроскопы

Кто первым использовал микроскоп?
Достоверно неизвестно, кто первым использовал оптический микроскоп на практике. На этот счет существуют несколько теорий, известна и приблизительная хронология развития событий. Мы вкратце о них расскажем.
Историю микроскопа принято отсчитывать с 1590 года. Именно тогда Ханс и Захарий Янсен, голландские изготовители очков, собрали первый оптический микроскоп. По крайней мере, более ранних упоминаний о микроскопе как о работающем оптическом приборе историки пока не нашли. Теоретические изыскания на эту тему проводили еще Евклид (300 год до н.э.) и Птолемей (около 100 года н.э.), но на практике их знания применения не нашли.
1609 год – следующая веха в истории микроскопа. На суд общественности увеличительный прибор собственного производства представил Галилео Галилей. А в 1619 году его примеру последовал и Корнелиус Дреббель, знаменитый нидерландский изобретатель и создатель первой действующей подводной лодки.
Еще одним важным годом в развитии и популяризации микроскопии стал 1664 год, когда английский естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук опубликовал собственную книгу «Микрография». Помимо впечатляющих гравюр этот труд интересен тем, что в нем впервые появляется такой термин, как «клетка». Считается, что именно Роберт Гук первым использовал микроскоп для исследования биологических объектов, что дало толчок к дальнейшим исследованиям в этой сфере.
Дальше следуем в 1674 год. Антони ван Левенгук, нидерландский натуралист, создает микроскоп, в который можно изучать одноклеточные организмы. Его изобретение по своим возможностям во много раз превосходило микроскопы того времени: в микроскоп Левенгука можно было наблюдать эритроциты, бактерии, простейших, дрожжи и многое другое. Считается, что Левенгук за свою жизнь создал как минимум 25 микроскопов, позволяющих изучать объекты с увеличением в 275–500 крат. До наших дней дошли только 9 из них.
Дальнейшая история микроскопа не так ясна. До 1863 года, когда был создан первый поляризационный микроскоп, сведений не сохранилось, или они слишком обрывочны. После этого года развитие микроскопии пошло быстрее. Эмиссионные, ионные и электронные микроскопы стремительно ворвались на сцену. Исследования не останавливаются и по сей день – ученые стремятся заглянуть как можно глубже в таинственный и до конца не познанный микромир.
4glaza.ru
Апрель 2018
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.




































