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生物切片,生物标本,岩石标本,教学模型,实验室仪器-新乡市维克科教仪器有限公司

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人类探索微观世界的进程



人由什么物质组成?

器官、心血由什么组成?

人的生命如何正常运行?


没有显微镜生命科学问题无法正确回答

显微镜作为技术革新的里程碑

**次使生命科学问题得以解答



显微镜的发展史


显微镜是人类各个时期**伟大的发明物之一。在它发明出来之前,人类关于周围世界的观念局限在用肉眼,或者靠手持透镜帮助肉眼所看到的东西。显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里。





显微镜的历史可以追溯至17世纪中叶,3000多年以前,欧洲腓尼基人在地中海沿岸的贝鲁斯河边**次制成了人造玻璃。公元1世纪,罗马人用各种形状的透明玻璃来做实验,他们发现,如果把镜片放在物体上,物体会看起来变大。人们**次看到了数以百计的“新的”微小动物和植物,以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种,是不可缺少的工具。



人的本性就是要不断探索微观世界,显微镜的每一个进步都能带来各学科的进展,所以显微镜经常被人们认为是科技进步的代表。



1590年

Microscope 


荷兰Jansen造出

类似显微镜的放大仪——跳蚤镜


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**早的显微镜是 16 世纪末期在荷兰制造出来的。发明者可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商,细说起来,詹森父子发明显微镜,还带有一定的偶然性呢!事情的经过是这样的:1590 年,一个晴朗无风的早晨, 詹森在楼顶上闲玩。无意中,他把两片凸玻璃片装到一个金属管子里,并用这个管子去看街道上的建筑物,奇怪的事情发生了,教堂高塔上大公鸡的雕塑比原来大了好几倍,这个意外的发现,使詹森兴奋起来,他高兴地跑下楼去,把父亲也拉上楼来观看,一起和他分享这种新发现带来的愉快。但是人们只是把它当作玩具,并没有把它应用在科学研究上。这种显微镜结构简单,放大倍数不高,只有 10 ~ 30 倍,可以观察一些小昆虫,如跳蚤等,因而有人称它为“跳蚤镜”。



1611年

Microscope 


克卜勒提议

复合式显微镜的制作方式


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当然,偶然性的发现代替不了科学上的发明。值得强调的是,詹森父子俩的修养起了决定作用,他们抓住这个偶然的发现,认真思索,反复实践,用大大小小的凸玻璃片做各种距离不等的配合,终于发明了世界上**台显微镜 。伽利略**早把这种显微镜用于科学研究工作,他通过显微镜观察到一种昆虫后,**次对它的复眼进行了描述。1610 年前后,他用复式显微镜研究昆虫,观察到了昆虫的复眼。



1665年

Microscope 


“细胞”名词的由来

罗伯特·虎克的发现


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1665 年,胡克创造的复式显微镜是早期**出色的显微镜,它是现代显微镜的雏形。当时他用自制的光学显微镜观察软木塞的薄切片,放大后发现一格一格的小空间,就以英文的cell命名之,而这个英文单字的意义本身就有小房间一格一格的用法,所以并非另创的字汇。而这样观察到的细胞早已死亡,仅能看到残存的植物细胞壁 ,虽然他并非真的看见一个生命的单位(因为无生命迹象),后世的科学家仍认为其功不可没,使人们对细胞内部结构的认识大大向前迈进了。



1674年

Microscope 


列文虎克发现原生动物学

9年后“细菌”被发现


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因为细菌是单细胞微生物,用肉眼无法看见,需要用显微镜来观察。1683年,安东·列文虎克**先使用自己设计的单透镜显微镜观察到了细菌,大概放大200倍。路易·巴斯德和罗伯特·科赫指出细菌可导致疾病。



1886年

Microscope 


蔡司打破一般可见光理论上的极限

阿比式及其他一系列镜头的发明


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1847年,卡尔·蔡司听取从前他老师、植物学家和细胞理论奠基人之一的MattiasJacob Schkeiden先生的建议开始生产制造简单但很精确的显微镜。由于他的勤奋和努力使他很快小有名气,纷至沓来的订单和需求同样证实他当初的决定完全正确。将显微镜叠放在一起能够实现较大的放大倍数。为了在竞争中不输给竞争对手,蔡司先生于1857年开始制造复合显微镜——StativI成为这家公司的技术里程碑。



1930年

Microscope 


莱比戴卫设计并搭配**架干涉显微镜

卓尼柯发明相位差显微镜


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1930年,Lebedeff(莱比戴卫)研制了**架干涉显微镜。Zernicke(卓尼柯)在1932年发明出相位差显微镜,两人将传统光学显微镜延伸发展出相位差观察法。这一观察方法使生物学家得以观察染色活细胞上的种种细节。1931 年,恩斯特·鲁斯卡通过研制电子显微镜,使生物学发生了一场革命,这使得科学家能观察到像百万分之一毫米那样小的物体。



1981年

Microscope 


艾伦及艾纽将光学显微原理上的影响增强对比

发展趋于**的境界


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1981年,Allen and Inoue(艾伦及艾纽)将光学显微原理上的影像增强对比,至此,人们认为显微镜的发展已趋于**。1988年,Confocal(共轭焦)将扫描显微镜推向了市场。



未来的显微镜


时间进入二十世纪,因为数学、物理和材料科学的飞速发展,以及1980年代计算机的发明,使显微镜技术得到了质的飞越,显微镜显微镜的种类变的多种多样。显微镜、偏振光显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、微分干涉显微镜等各类显微镜被发明了出来,显微镜的应用领域也开始变得十分广泛。




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纵观光学显微镜的发展史,每一次的进步提高都离不开新技术的产生和发展。与此同时也有相应的落后技术被淘汰,可以预见的是,未来显微镜仍然会不断推陈出新。一方面,在互联网信息技术爆炸式发展的时代,显微镜的联网使用和分享机制将逐步建立;另一方面,伴随着传感器技术以及软件算法的不断创新,显微镜走向智能化、自动化的步伐也已迈开。


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到那时,人们可将更多的精力投入到研究的课题中而不再纠结显微镜的使用方式,大大提高观察效率。只要人类探索世界的脚步不停,那么作为工具的显微镜便仍有进步的空间!未来的显微技术究竟会达到怎样一个高度呢,让我们共同期待吧!




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