变形虫结构图权威发布_变形虫结构图特点(2024年11月精准访谈)
草履虫与变形虫的结构图解 探索草履虫和变形虫的奇妙世界!通过精心绘制的结构图,我们可以清晰地看到这两种微生物的独特形态。履虫以其纤毛和伸缩泡等精细结构而闻名,而变形虫则以其灵活多变的身体和独特的胞咽结构引人注目。快来一起了解这些微小生命的奥秘吧!
1、对细胞膜结构的探索: (1)静态结构模型的提出 ①时间:1959年。 ②科学家:罗伯特森。 ③依据:电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构。 ④模型假说:所有的细胞膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子。 ⑤模型缺点:细胞膜的复杂功能将难以实现,就连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都难以解释。 (2)新技术带来新模型 ①人—鼠细胞融合实验(图1) ②动态结构模型的提出: 时间 :1972年 科学家:辛格和尼科尔森 模型名称:流动镶嵌模型 2、流动镶嵌模型(图2) 基本内容: ①细胞膜主要有磷脂分子和蛋白质分子构成。 ②磷脂双分子层是膜的基本支架。 ③蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入其中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,与物质运输有关。 ④细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,主要表现为磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动。 3、细胞膜的结构特点:具有流动性 4、细胞膜的功能特点:具有选择透过性 5、细胞膜的流动镶嵌模型中各成分的作用 (1)磷脂:磷脂构成双分子层成为细胞膜的基本支架。 (2)蛋白质:在物质运输等方面具有重要作用。 (3)糖被(糖脂、糖蛋白):与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。
普通生物学第四章细胞结构与通讯思维导图 今天我们继续分享陈阅增先生《普通生物学》第四版第3章的第二部分,第一部分的内容可以在主页找到。 쳧렢细胞结构与细胞通讯Ⅱ 这部分内容主要总结了真核细胞的代表性细胞器、细胞骨架和细胞连接三部分。以下是对这些内容的详细分析: 细胞核:非常重要✅ 细胞核是细胞的控制中心,主要以小题形式考察细节。特别要注意核小体的名词解释,以及“细胞核的结构与功能”简答题。 内质网与核糖体:非常重要✅ 内质网有两种类型,核糖体也有两种,各自的结构与功能都需要掌握。这部分内容是考频最高的细胞器。 高尔基体和溶酶体:一般重要 这两种细胞器有密切联系,溶酶体是由高尔基体外运侧出芽形成的。 液泡:一般重要 液泡不仅存在于植物细胞中,某些原生动物如变形虫、草履虫也以食物泡形式存在。 线粒体和质体:非常重要✅ 质体以叶绿体为代表,要注意对比线粒体和叶绿体的异同,这部分内容可能会出简答题。 微体:考频较低,一般了解 微体的具体结构和功能可以参考教材,不需要深入掌握。 细胞骨架:重要✅ 三种细胞骨架的结构和功能都要对应好,可以整个出名词解释,也可单独出某一个。 细胞壁以及细胞连接:一般重要 细胞连接和细胞通讯在普生考试中出名词解释的概率很大,这部分内容是复试科目细胞生物学的重要知识点。 以上分析更加针对考华南师范大学学科生物906的同学,其他学校的同学也可做参考。希望大家好好学!
肠癌切片手绘图 探索病理切片的奥秘,让我们一同绘制出两种令人困惑的疾病:粟粒性肺结核和结肠阿米巴病。虽然这些图看起来可能有些抽象,但它们却蕴含着丰富的医学知识。 粟粒性肺结核的病理切片,充满了小小的颗粒,它们像是夜空中的繁星点点,虽然微小却不可或缺。每一颗颗粒都代表着疾病的痕迹,是时候拿起画笔,将这些细节一一描绘出来。 𞠧 阿米巴病的病理切片则呈现出另一种景象。阿米巴虫的形态各异,有的像是弯曲的河流,有的像是扭曲的枝条。它们在结肠内肆意生长,破坏着正常的组织结构。让我们用画笔记录下这些异常的形态,为医生提供宝贵的诊断依据。 蠧过程可能充满挑战,但每一步都充满了探索与发现。让我们一起努力,用我们的画笔为医学研究贡献一份力量。
sains笔记f4bab8 笔记是根据Youtube上的老师整理的,有些图没有,大家可以自己画或者打印。 🧜菌和细菌 真菌(Fungi):包括酵母菌、霉菌等。 细菌(Bacteria):有球菌、杆菌、螺旋菌等。 🧜菌的结构 孢子(Spore):真菌的繁殖单位。 菌丝(Hyphae):真菌的细胞结构,呈丝状。 🧻菌的结构 细胞壁(Cell Wall):保护细菌的坚硬外壳。 鞭毛(Flagellum):细菌的运动器官。 核糖体(Ribosome):细菌的蛋白质合成场所。 🧜菌的生存方式 腐生(Saprophyte):寄生在其他有机物上。 寄生(Parasite):依赖宿主细胞进行生长和繁殖。 🧻菌的生存方式 好氧菌(Aerobic Bacteria):需要氧气进行呼吸。 厌氧菌(Anaerobic Bacteria):在缺氧条件下生长。 🧜菌和细菌的应用 发酵(Fermentation):利用真菌和细菌进行发酵过程。 污水处理(Sewage Treatment):利用细菌处理污水中的有机物。 🥅𖤻微生物 藻类(Algae):包括蓝藻、绿藻等,进行光合作用。 原生动物(Protozoa):如变形虫,进行细胞分裂。 🧎異因素对微生物的影响 温度(Temperature):影响微生物的生长速度。 湿度(Humidity):影响微生物的生存环境。 营养(Nutrition):微生物需要特定的营养物质才能生长。
单细胞生物教学设计 ### 课程导入 教师活动:引发思考 提问:看似清澈见底的池水,里面会有生物吗? 展示常见的单细胞生物图片,让学生对单细胞生物有个简单的感知。 引导学生总结单细胞生物的共同特征。 学生活动:了解常见的单细胞生物类型 젥ꌦ⧩师活动:引导学生自主阅读教材P51,思考讨论: 你认为草履虫只有一个细胞吗?依据是什么? 草履虫是怎样生活的? 播放观察草履虫实验视频,引导学生思考讨论用显微镜观察草履虫的过程。 学生活动:认真阅读,积极思考,回答问题。 🠦考ⷦ⧩师活动:草履虫趋利避害的特征,证明它能够对外界的刺激做出反应。 学生活动:结合实验结果,得出草履虫是一个生物体,也能对外界刺激做出反应的结论。 食物与消化 教师活动:播放草履虫进食和消化过程的视频,引导学生思考进食消化过程中,草履虫哪些结构起到了哪些作用。 总结归纳,草履虫进食消化过程中,口沟、食物泡、胞肛、收集管和伸缩泡分别起到什么作用。 学生活动:仔细观看视频,记录笔记。 ♂️ 运动与呼吸 教师活动:播放草履虫运动和呼吸的视频,引导学生思考运动和呼吸过程中,草履虫哪些结构起到了哪些作用。 总结归纳,草履虫运动和呼吸的过程中,纤毛和表膜起到了什么作用。 学生活动:仔细观看视频,记录笔记。 𑠧殖过程 教师活动:展示草履虫的生殖过程,引导思考草履虫通过分裂产生新个体的方式和细胞通过分裂产生新细胞有何异同。 学生活动:分小组讨论、总结:草履虫的一个细胞是如何完成各项复杂的生命活动的? 单细胞生物与人类的关系 教师活动:引导学生自主阅读教材P53/54,教师举例说明单细胞生物对人类社会有利和有害的方面。 学生活动:仔细阅读教材,结合生活经验,总结归纳单细胞生物与人类的关系。 板书设计 常见单细胞生物:大肠杆菌、酵母菌、衣藻、草履虫、变形虫等 结构与功能:草履虫的生理结构特征及其与人类的关系 教学反思:在观察草履虫实验室,注意引导学生理解实验各个操作步骤的原理和意义,提升学生的逻辑思维能力。本节有很多视频素材,能够帮助学生更直观了解草履虫的各项生理活动。老师播放视频时,注意及时暂定,适当总结,加深知识印象。
小学科学六年级上册知识点全掌握 探索微小世界 放大镜的奥秘:放大镜又叫凸透镜,透明且中央厚、边缘薄。只要具备这两个特点,如加满水后的烧杯、玻璃杯或一滴水,就能放大物体。 放大倍数:放大镜的放大倍数与镜片凸度有关。凸度越大,放大倍数越大,但视野范围小;凸度越小,放大倍数越小,视野范围大。 组合放大:一个凸透镜的放大倍数是有限的,将两个凸透镜组合起来,能把物体放得更大。这种组合凸透镜的显微镜叫光学显微镜。 显微镜的结构:目镜和物镜分别负责放大倍数,调节旋钮调节物镜与被观察物体之间的距离,载物台放置被观察的物体,反光镜增强光线。 观察身边微小的物体:使用显微镜时,安放、对光、压片、调焦、观察等步骤缺一不可。放大倍数越大,图像越大,视野越小;放大倍数越小,图像越小,视野越大。 昆虫的奥秘:在显微镜下,蝴蝶的彩色翅膀其实是由许多小鳞片组成的。不同昆虫的触角形状不同,触角就是它们的“鼻子”,能分辨各种气味。蝇的眼睛是由许多小眼睛组成的复眼,能看到周围360Ⱘ围内的物体。 🠨炥䍧駻胞 洋葱表皮细胞的奥秘:在光学显微镜下观察的物体必须薄而透明,所以物体需要制成玻片标本。洋葱表皮细胞有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核和液泡等结构。 制作洋葱表皮玻片标本:在盖玻片中央滴一滴清水,用镊子撕取内表皮并展开,盖上盖玻片并避免气泡,滴一滴碘酒染色,用吸水纸吸取多余的水。 观察血液红细胞:除病毒外,绝大多数生物体都是由细胞组成的,细胞是生物体最基本的结构和功能单位。血液中的红细胞可以运输氧气和二氧化碳。 砨炥𐴤𘭧微小生物 水中的微小生物:在池塘的水中有不少微小的生物,如草履虫、变形虫、线虫、衣藻、眼虫等。鱼缸里的水变绿了,是因为微生物大量繁殖的结果。 控制微生物的运动速度:事先在载玻片上放少量脱脂棉纤维,用吸水纸吸走多余的水分,可以控制微生物的运动速度。 微生物的分类:无细胞生物如病毒,一个细胞生物如单细胞动物(草履虫、变形虫、线虫等)和多细胞生物如大多数动物、植物、真菌等。 微生物与健康 微生物的危害:霉变的食物对身体有害,保持干燥低温可以防霉。 微生物的好处:微生物能提供食物或帮助我们生产食物,如酸奶中的乳酸菌、酒和馒头中的酵母菌等。处理有机垃圾和污水也离不开微生物。人类利用病原微生物及其代谢产物制成的各种疫苗,为预防、控制传染病。 观察工具的选择:肉眼能看清昆虫等较小的动物(0.1毫米及以上),放大镜能看清小于毫米的肉眼看不清的东西,如昆虫器官(0-0.1毫米)。
赛博格与共生体:新世界秩序下的共同生活 唐娜ⷥ拉维 著,盲动 译, 盖娅——这蓝绿相间的、完整的、活的、自我维持的、自调适的、自体创生的大地——与终结者——这凝结的金属、变形的、赛博强化的战士,在裸露的地表景观和地外真空(某个可怕的未来)作战——两者乍一看仿佛各自属于互不兼容的宇宙。此类存在仿佛栖息于不可通约的时空领域,并且为了其描述与叙事,需要不同的文学和历史时空体。这些实体似乎不能共享相同的演化史。同样,世界上第一只被称作“赛博格”(cyborg)的生物——20世纪50年代末在纽约罗克兰州立医院的一只实验室小白鼠(为了改变其生理参数,体内被植入了一个微型渗透泵,以受控制的速率注射化学物质)——似乎与自然存在的微生物混毛虫(一种栖居于某种南澳大利亚白蚁的后肠中的原生生物)并没有亲缘关系。被植入物体的老鼠与钢铁-血肉之躯的战士似乎是典型的赛博格,是“新世界秩序”宣传运动的完美后现代代言人。当然,整个大地以及她的自然后嗣拥有另一种截然不同的本体论。但是,这四个实体——以(乱伦地)生下泰坦神的希腊女神命名的被云层包裹着的整个大地、电影里未来的机械强化战士、精神病医院里的赛博格老鼠、以及有着奇妙拉丁语名的微生物——都是同一个后二战宗族中的成员。这一宗族同样也是全球化新秩序下的人类大家庭。这一秩序形成于冷战和太空竞赛的聚变反应,形成于第二个基督教千年后半世纪动荡的全球资本流动。将全球大家庭连结在同一个生成性矩阵中的实践不仅仅是幻想的隐喻式天马行空;这些实践同时也是技术科学——极具物质性与不可还原的虚构性的——毁灭世界与建设世界的过程。 芜杂的混合与熔合的产物——大地女神、终结者、增强型耗子以及白蚁的寄生物,这一切都要求我们思考如下三个基本的问题:在新世界秩序下的共同生活有何条件?谁将会找到得以宜居的那一条件?以及,应该做些什么?让我们通过更仔细地考察前文我提及的四种赛博格存在,悄悄接近这些具有倾向性的问题。这种叙事存在于启迪性的自然史传统之中,或者更贴切地说,存在于自然-技术史传统之中;为接下来内容丰富的手册(指《赛博格手册》)作了序言。我的内爆了的叙事坚持有机的、技术性的、文本的、神话的、经济的和政治的线索(这些线索构成了世界的肌体)之不可分割的交织。 1969年,詹姆斯ⷦ䫦 将其假说命名为盖娅,即太阳的第三颗行星,我们的家园,是一个“涉及地球生物圈、大气层、海洋与土壤的复杂实体;整体构成了一个反馈或控制论系统,为这颗星球上的生命谋求最佳的物理和化学环境”。洛夫洛克是英国的独立气相色谱法专家,也是电子捕获探测器的发明者,20世纪60年代,他在加州理工学院喷气推进实验室担任美国国家航空航天局旅行者计划的顾问,设计一种探测火星上是否有生命的手段。该项目的根本问题在于定义什么构成了生命,以及思考如何在火星上探测生命,这为思考地球上的生命提供了新的视角。洛夫洛克与正在评估火星生命探测的各种方案的逻辑与信息可行性的戴安ⷥ𘌥聾合作,通过寻找持续的熵对抗失衡,发展出了通过大气分析感知生命的概念。 但在1965年,美国国会放弃了火星探测计划,尽管后来又在“维京号”计划中恢复了这项探险事业。20世纪60年代中期,太空探索陷入低谷,受益于石油巨头壳牌公司提供的自由的研究环境,洛夫洛克得以研究化石燃料造成的空气污染。跨国资本很少采用以限制科技精英的知识自由为形式的决策。恰恰相反;没有人比他们更了解这种自由的把戏对于动态成藏策略的重要性。洛夫洛克从这一视角处理污染问题——即大气是一种生物圈延伸的自适应机制。扰动必须作为自调节系统的一部分而被研究,在这一系统中,对于毒素的补偿性变化反应很可能会产生新的动态稳定状态,从而极大地改变地球的物种构成。对于全球大气的研究是在赛博格世界中为宜居环境而斗争的起源。 根据对地球大气中气体成分的测量,洛夫洛克推断,所观测到的成分不可能仅靠化学过程来维持。地球大气层呈现出惊人的不平衡,这不仅表明它是生物生命过程的产物;更重要的是,这种规模的不平衡暗示大气是一种生命系统的延伸,这种生命系统有计划地维持一个最适宜的环境以支持其自身。简而言之,整个地球是一个动态的、自调节的、内平衡的系统;地球,连同它所有相互交织的层次和每一个关节连结的部分,从这颗行星搏动的表皮到其轰鸣着的气态表膜,本身就是有生命的。洛夫洛克是一位成长于太空计划和跨国能源工业的系统工程师,并在二十世纪五六十年代接受了控制论的熏陶,他的认识来源于他的这些经历,而不是对冷战军工复合体及其父权制技术的一种素食女权主义的直觉式迷之怀疑。洛夫洛克的“地球自身就是一个赛博格,是一个复杂的自体创生的系统”,最终模糊了地质的、有机体的以及技术的之间的界限——是其他赛博格的自然生境与跳板。 和盖娅一样,终结者也是一种赛博格。但强化战士的族系将盖娅所拥有的矛盾且繁杂的、竞争的、宽频的、符号学的充盈,压缩至一束含义具体的激光聚焦线。就像盖娅一样,在幻想与现实中的各类怪诞赛博格武器的增殖,也发生在肆虐的跨国资本、崛起的技性科学与构成性军事化的后二战民族国家的多裂子宫中。但终结者是一种儿童武器玩具,或许“男人-猎人”[芝加哥大学在1966年召开了“男人,猎人”研讨会,会议内容的男性中心主义与对性别分工的偏见饱受诟病——译注]并没有真正预料到,他会通过火山灰化石和邮递的外空月尘——二战美国的起源和探索故事,来开辟他的宏大探险叙事。终结者远非只是20世纪90年代一个阳刚电影男星的变形躯体:终结者是后现代文化面孔上的野兽标记,是同一之神圣形象的符号。终结者的形象似乎呈现多种形式。终结者是一种在它所有无限却自我同一的变体之中自足的、自生成的“工具”。它可以是赛博强化的空军驾驶舱中,信息机器与人类战士之间兄弟会般的血肉情谊,也可以是那些——同样或者更——盈利的商业化赛博格主题乐园和虚拟现实游戏厅的试点项目,遵循从军事实践到民用经济的技术大转移策略,是赛博格世界的一大特征。或者,强化武器还可以是被称作“智能炸弹”的全信息机版本,它在“新世界秩序”的警察行动中制造了如此引人注目的节目效果。终结者,就像一个去语境化的发光胚胎,仿佛是我们的大救星;实际上,这是它最受人喜爱的和最迷人的变体。和盖娅一样,水银(变幻无形的)终结者也可能是未来种子包装上的图像。我们似乎仍然渴望它那强化了的闪耀果实。 现在是时候从过于真实、理想的赛博格战士,转向被植入赛博控制装置的实验室小白鼠那卑贱、临死的形象了。就像所有的赛博格一样,这只小白鼠也拥有某些额外的东西,一种过剩的征兆,标志着这种生物以某种方式“超越”了曾经被计入“正常”和“自然”的事物。“赛博格”一词是曼弗雷德ⷥ 纳斯和内森ⷥ 莱恩于1960年创造的术语,用来指称能够在地外环境生存的强化人,以适应一个包含盖娅与终结者的世界。他们设想,在下一个伟大的技术人本主义挑战——太空航行——中将会需要赛博格的人机混合体。大多数西方人本主义和技术叙事都构成性地彼此依存:否则人类还能如何创造自己?杜邦公司的这一理念是对的:“更好的产品,为了更好的生活。”克纳斯是一名生理仪器和电子数据处理系统的设计师,同时也是纽约罗克兰州立医院“动态模拟实验室”的首席研究科学家。而身为罗克兰州立医院研究所主任的克莱恩,是一名临床精神病学家。他们的论文基于在德克萨斯州圣安东尼奥市美国空军航空医学院举办的航空心理生理学层面研讨会上发表的一篇论文。他们醉心于控制论,认为赛博格是“自调节的人机系统”。漫游太空的赛博格就像微型化的、独立的盖娅。克纳斯和克莱恩的首批赛博格之一,是某种关于盖娅-人的试验性项目,即普通的实验用小白鼠,被植入了一个渗透泵,用来持续注入化学物质,以改变和调节体内平衡。这只啮齿动物的照片被刊登在一篇以其本体论的赛博格状态命名的文章中。这张照片属于人类的家庭相册。 渺小的“混毛虫”不是生存在浩瀚的星际空间(20世纪50年代的赛博格老鼠被符号地与之绑定)中,而是生活在白蚁肠道的黑暗通道里,对于标准自然史关于——生活在盖娅多形态肉身的缝隙和体液中的——赛博格生命的统一性和能动性的描述而言,它可能是最“跨”的。赛博格是一种特定类型的对分界的打破,它搅乱了具体历史中人们——关于什么被算作对该文化的自然-技术演变叙事至关重要的区分类别——的故事。混毛虫正是逾越这类分界的能手。与这篇前言中的其他实体一样,如果没有跨国技性科学的所有物质化工具、话语和政治经济——从扫描电子显微镜到分子遗传分析,从进化理论,到货币和人口的流通,混毛虫就无法与《赛博格手册》的世界共生。马萨诸塞大学的生物学家林恩ⷩ鬥䥈首鍊𞥐我介绍混毛虫的“类型-混杂”天赋,她恰好也是“盖娅假说”的创立者之一。她和她的儿子对生命本质的描述精彩地揭示了自体创生的地球的痛苦。这些作者将技术、有机存在和无机自然编织在一起,拼凑成一个彻底唯物主义的、彻底动态的生物圈。他们笔下的技术生物圈是一种赛博格郊狼或妖精,并非无害的存在,虽不受我们控制,但也并非超出我们控制(我们的实践很重要,赛博格也是我们的肉体),我们——与他们大量描述的八仙过海的原核生物和稀奇古怪的原生生物一起——被宿命地嵌入其中。他们既拒绝技术决定论(无论是文化-工业式的还是生物-遗传式的),也拒绝“回归自然”的神秘主义。马古利斯和萨根在《生命是什么?》里对整个地球纪事中的资本流动、政治和文化具体问题的解释,在我看来是贫乏的,更谈不上对资本主义和技性科学已形成的“行星代谢”机制的批判。《生命是什么?》中充满了避开西方自然史传统及其连体双胞胎——所谓方法论个人主义的政治理论——的陷阱的方法:人本主义的傲慢、对机器的妖魔化以及“我们已经知道一切”的无聊确信。“机器是人类不可分割的延伸”(一种延伸的表型),以及“坚持物质与感觉、意识与历史的紧密结合”,这些论点对我来说都是令人信服的,不得不说,在这些议题上我一直是一个信徒。马古利斯和萨根提供了一种历史叙事——未来充满嬗变,却没有天启。“我们”的身体确实是榛莽而杂交的——地球一直在播种。 混毛虫是尤其适应这一版本整个地球的居民。以林恩ⷩ鬥䥈首勒多里昂ⷨ覠饅的著作《性的起源:基因重组的30亿年》为指引,我将以一个关于有细胞器细胞的杂交起源的故事作为结尾,来探讨在一个有前景的、并非无害的盖娅-赛博格自然史实践中,什么算得上是一个一体的单位。有细胞器的细胞被称为“真核细胞”;它们具有膜结合的细胞核和其他分化的内部结构。细菌等“原核生物”没有细胞核来储存遗传物质,而是将它们的DNA裸露在细胞内。在现代南澳大利亚白蚁的后肠中,存在着一种名为“混毛虫”的生物,这是一种混乱的、矛盾的、微小的“毛发”。这种丝状的小生物嘲弄了边界、防御、独一的——试图保卫自己的基因投注的——自我概念。我们提出的问题很简单:什么构成了混毛虫?在一只食木昆虫拥挤的后肠中,原生生物从哪里停止,其他生物又从哪里开始?在生物的五界分类中,原生生物是原生生物的成员,由“微生物及其由多个异源基因组构成的较大的后代”组成。原生生物不属于植物界、动物界、真菌界或细菌界,而是自成一个界,包括藻类、粘菌、纤毛虫和变形虫等等。“多个异源基因组”是我对这些丰富而巴洛克式精巧的生物感到愉悦的原因。植物、动物和真菌都起源于这样的开端。混毛虫吊诡的个体性在开端方面对我们有何启示?最后,这样的生命形式如何帮助我们解决本前言开头提出的具有倾向性的问题? 混毛虫是一种有核微生物,有五种不同的内外部原核共生体,包括两种运动螺旋体,它们以不同程度的结构和功能与宿主整合在一起。 像混毛虫这样的原生生物似乎在过程中展现出一种无处不在,与改变生命的事件相关联,这些事件将运动的、利用氧气的或光合作用的细菌带入其他细胞,也许最初是为了伺机寻找一份有营养的食物或进行代谢处理的安全媒介。一些捕食者在猎物体内安家落户,并建立了相当的能量与信息交换经济。线粒体是将呼吸酶整合进膜结构中的用氧细胞器,很可能以这种方式加入了现在的细胞。 (有删节)
领带搭配指南:面料、款式、尺寸全解析芤𘀣领带材质与选择 领带材质大致分为面料和里料。 化纤:价格亲民,垂感佳且不易起皱,但档次相对较低。 真丝:垂顺丝滑,质感十足。 羊毛:硬挺厚实,适合秋冬季节,搭配毛呢类西装效果佳。 亚麻:易皱,打结后难以恢复平整,需每次使用后熨烫。 针织:多为纯色或条纹,适合休闲场合,使用较少。 价格上,真丝>亚麻、羊毛>化纤。 二、内衬与领带折数 高级领带多采用无衬结构,依靠多层折叠达到天然结构。 大品牌多选择毛棉混纺衬或拉毛衬,解开领结后领带能慢慢恢复原状。 领带折数常见有三折、七折甚至九折、十二折。 三折、五折:通常使用衬,多为半衬和无衬。 七折以上:从内到外都是同一种面料,靠自身重量垂顺,无需里衬。 三、领带尺寸与搭配 宽度:常见7-10cm,需与西装翻领宽度相匹配。 看领带尖最宽的地方:宽领带>8cm>窄领带。 宽领带:显稳重大气,适合体型较宽的人。 窄领带:显活力,适合平驳领西装,适合体型瘦弱的人。 长度:常在130-150cm之间,以打完领带后到腰带的位置为标准,垂直于腰带上方为最佳。 四、领带款式与色彩搭配芩↥𘦦쾥䧨为纯色、斜纹、波点、印花等。 纯色:百搭实用,冷色系、深色系适合正式场合,暖色系适合宴会场合。 条纹:有层次感,偏成熟稳重,日常也可。 波点:显活泼,适合休闲场合。 印花:有抽象画、几何图形、变形虫、花鸟等,搭配休闲西装、T恤等。 色彩搭配上,领带颜色比衬衫深一个色度,与西装近似色。 印花图案:底色是主色,可选择与西装同色或对比色搭配,波点、斜纹颜色可选择与衬衫颜色相同。 图案花式:越多越适合休闲穿搭,较花的衬衫最好避免规则图案的领带。 搭配原则:外套花、领带素;外套素、领带花。 配饰:领带和口袋巾起到调色作用,忌同色。 三件套西装:领带应在马甲或毛衣内。 五、领带系法 温莎结:普遍,搭配宽领带整体饱满,适合正式场合。 平结:更适合窄领带搭配。
禰荚膜梭菌手绘图解析 探索产气荚膜梭菌的奥秘,让我们通过红蓝铅笔手绘图来一场视觉盛宴吧!芊𛇥 阿米巴滋养体:外形呈圆形或椭圆形,大小在12~60微米之间。内质含有蓝黑色颗粒,核仁小且位于中央。这是不是像极了产气荚膜梭菌在显微镜下的模样呢? 氏贾第鞭毛虫滋养体:外形像球拍状,前端圆后端尖,大小在2x15微米至7-8微米之间。它的结构包括鞭毛、轴栓、吸盘等,是不是与产气荚膜梭菌的某些特征相似呢? 通过这两张手绘图,我们可以更直观地了解产气荚膜梭菌的形态特征。当然,这只是冰山一角,还有更多未知等待我们去探索! 如果你对产气荚膜梭菌感兴趣,不妨深入了解一下这些微生物的奥秘吧!
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