Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Аппельт Г. -> "Введение в методы микроскопического исследования" -> 84

Введение в методы микроскопического исследования - Аппельт Г.

Аппельт Г. Введение в методы микроскопического исследования — МЕДГИЗ, 1959. — 429 c.
Скачать (прямая ссылка): vvedenievmetodimikro1959.djv
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 120 >> Следующая

микрометра Число делений окуляр-микрометра, совпа-
дающих с числом деленийобъект-микрометра
Если, например, 10 делений объект-микрометра, из которых каждое равно 10<и, совпадают с 30 делениями окуляр-микрометра, то значение деления микрометра равно:
Это значит, что одно деление окуляр-микрометра соответствует при данной комбинации объектива и окуляра 3,3ц. Если величина объекта соответствует двум делениям окуляр-микрометра, то его действительная длина будет равна 6,6 ц.
17. 1. 2. Измерение длины с помощью проекции
При проекции микроскопических изображений (см. главу 3, раздел 3.5) можно измерить с помощью объект-микро-метра как масштаб изображения, так и соотношение размеров отдельных частей объекта. Для этого проецируют при одной и той же оптике измерительную шкалу и исследуемый объект и зарисовывают последний на проекционной поверхности.
Вычисление производится по следующей формуле :
Действительная величина одного деления объект-микрометра в мм, умноженная на величину объекта в проекционном изобра-Величина жении в мм
объекта = ------------------------------------------
в мм Величина одного деления объект-микрометра
в проекционном изображении в мм
Рис. 327. Объект-микрометр (увеличено).
0,01. 15 (= величина объекта в проекционном изображении)
Величина = ---------------------------------------------
объекта 18
= 0,00833 мм = 8,33 ft-
17. 1. 3. Измерение длины с помощью крестообразного
столика
Препарат может быть измерен также с помощью крестообразного столика; линейной мерой объекта в двух измерениях служит продольное и поперечное смещение столика относительно делений нониусной шкалы. При этом возможны точные измерения до 1jiQ мм и приблизительные до 1/20 мм. Для этого применяют окуляры с крестом нитей или с указателем. Смещают крестообразный столик до совпадения точки измеряемого объекта, принятой за начало отсчета, с крестом нитей и отмечают показания измерительной шкалы. Затем продольным или поперечным движением крестообразного столика достигают конечной точки отсчета и вновь отмечают показания. Разность показаний является линейной мерой исследуемого объекта.
17. 1. 4. Измерение длины с помощью счетной камеры
В качестве вспомогательного приспособления для измерения длины можно применять камеру для подсчета кровяных элементов, имеющуюся во многих лабораториях. Наблюдение препарата производят
в счетной камере, дно которой разделено на квадраты различной величины. Длина сторон наименьшего квадрата равна ^го мм, «группового квадрата» — 1/5 мм и большого квадрата — 1 мм. Длину объекта определяют путем сравнения его с длиной стороны квадрата счетной камеры.
17.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
Измерение толщины можно производить лишь в том случае, если микрометрический винт микроскопа имеет измерительный барабан; при этом сначала наводят на верхнюю, а затем на нижнюю поверхность препарата. Расстояние, на которое опустится тубус, отсчитывают по делениям барабана. Эту величину необходимо умножить еще на коэффициент, получение которого дано в разделе 2.1.2 главы 2 (пункт 2).
Для того чтобы избежать ошибок при измерении толщины, необходимо соблюдать следующие условия.
1. Объектив должен обладать небольшой глубиной резкости. Поэтому для точных измерений применяют объективы с высокой апертурой.
2. Глаз не должен аккомодировать. Тот, кто не может установить глаз на бесконечность, должен производить установку с помощью зрительной трубы (см. главу 18, раздел 18.3.3).
3. Объект должен быть проницаемым для световых лучей. В противном случае сначала производят наводку на пылинки, покрывающие верхнюю поверхность предметного стекла. Затем помещают на стекло объект и фокусируют теперь пылинки, находящиеся на поверхности объекта; по барабану микрометрического винта микроскопа отсчитывают, на какое расстояние поднялся при этом тубус.
Вспомогательными методами производить измерение толщины нельзя.
17.3. ПОДСЧЕТ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
При этом большей частью стремятся установить число элементов в известном объеме. Это осуществляют следующим образом.
1. С помощью микрометрического винта измеряют, как было описано в главе 17, разделе 17.2, расстояние между предметным и покровным стеклами, производя поочередно резкую наводку на верхнюю поверхность предметного стекла и нижнюю поверхность покровного стекла, т. е. на верхнюю поверхность препарата. Искомую величину высчитывают тем же способом, который был описан в главе 17, разделе 17.2. Затем, пользуясь одним из методов измерения
длины, определяют диаметр поля зрения, делят его на 2 и таким образом получают радиус поля зрения г. Отсюда можно вычислить площадь поля зрения по формуле площади круга
Объем поля зрения равен 3,14.г2х (расстояние между предметным и покровным стеклами). В этом объеме и производят подсчет элементов.
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 120 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed