Usines dans le microscope

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Écrit aux microscopes   
Lundi 6 août 2007

Un guide d'étudiants d'observer des usines dans le microscope.

Usines dans le microscope

NOUS supposerons maintenant le jeune observateur avoir obtenu un microscope, et avoir appris l'utilisation de ses diverses pièces, et procéderons travailler avec elle. Comme à un ou deux exceptions, qui sont seulement données afin d'illustrer plus loin une certaine structure curieuse, la totalité des objets figurés dans ce travail peut être obtenue sans n'importe quelle difficulté, le meilleur plan sera pour que le lecteur obtienne les usines, les insectes, &c. De ce que les objets sont pris, et suivez le livre avec le microscope actuel. C'est le mode de loin le meilleur d'obtenir une connaissance systématique de la matière, car la quantité d'objets qui peuvent être placés sous un microscope est si vaste, que sans un certain guide les flets de tyro désespérément en mer des mystères inconnus, et souvent devient ainsi déconcertait qu'il abandonne l'étude de désespoir de gagner jamais n'importe quelle connaissance vraie de elle. Je recommanderais donc le lecteur pour établir les sujets qui sont ici mentionnés, et puis pour lancer dehors pour se dans le voyage des découvertes. Je parle d'une expérience, moi-même ayant su les difficultés sous lesquelles un jeune et inexpérimenté observateur doit travailler dedans tellement au loin un champ, sans n'importe quel guide pour l'aider à commencer son travail d'une façon systématique.

Les objets qui peuvent être plus faciles obtenus sont ceux à caractère végétal, comme en chaque ville là sont à angle droit, un vieux mur, une serre chaude, la fenêtre d'un fleuriste, ou même le magasin d'une épicier verte, qui n'aura pas les moyens un approvisionnement exhaustless en emploi microscopique. Même les légumes humbles qui font leur aspect quotidien sur la dîner-table sont fortement intéressants ; et dans une miette de pomme de terre, un morceau de verts, ou un fragment de carotte, l'observateur enthousiaste trouvera le métier pendant beaucoup d'heures.

Après les meilleurs exemples, nous débuterons au début, et voyons comment la structure végétale est accumulée des particules minuscules, techniquement appelé des « cellules. »

Que les diverses parties de chaque légume devraient être mentionnées la cellule simple est une question d'une certaine surprise pour une qui n'a eu aucune occasion d'examiner la structure végétale, et en effet il semble davantage que remarquable que l'écorce dure et brute, le bois dur, la moelle molle, les feuilles de vert, les fleurs sensibles, les poils presque invisibles, et le fruit pulpeux devraient tout commencer à partir du même point, et doit leur origine à la cellule végétale simple. Ce, cependant, est le cas ; et au moyen de quelques objets choisis de différentes parties du royaume végétal, nous obtiendrons une certaine idée définie de ce phénomène curieux. Du plat 1, 1, peut être vu trois cellules d'une forme quelque peu globulaire, prises de la fraise commune. Tout souhaitant examiner ces cellules pour se peut aisément faire ainsi en coupant une tranche très mince du fruit, le mettant sur une glissière, le couvrant de morceau de verre mince, qui peut être à bon marché acheté à l'opticien, ainsi que les plaques en verre sur lesquelles les objets sont étendus, et le plaçant sous une puissance de deux cents diamètres. Si la tranche est plutôt trop épaisse, elle peut être placée dans la vivre-boîte et le puits serrés, quand les cellules montreront leurs formes très distinctement. Sous leur forme primaire, les cellules semblent être sphériques ; mais pendant que dans beaucoup de cas elles sont serrées ensemble, et dans d'autres sont formés simplement par le processus de la subdivision, la forme sphérique n'est pas très souvent vu. La fraise, étant un fruit, des laisux les cellules d'assumer une forme tolérablement régulière, et elles mous et pulpeux sont par conséquent plus ou moins globulaire.

Là où les cellules sont de taille presque égale, et sont soumises à la pression égale dans chaque direction, elles se forcent dans les figures douze-dégrossies, ayant l'aspect sous le microscope des formes hexagones plates. 8, pris de la tige d'un lis, est un bon exemple de cette forme de cellule, et beaucoup d'autres peuvent être trouvés dans divers objets familiers.

Nous devons ici faire une pause pendant un moment pour définir une cellule avant que nous procédions plus loin.

La cellule est un sac ou un sac fermé constitué d'une substance appelée de sa fonction « cellulose, » et contenant certain contenu liquide tant que elle maintient sa vie. À l'intérieur de la cellule peut généralement être trouvée une petite tache foncée, nommée le « noyau, » et dans lequel peut être vu 1, auquel nous nous sommes déjà référés. L'objet du noyau est plutôt un os de controverse parmi l'instruit, mais les meilleures autorités le considèrent comme étant à ce sujet le centre essentiel des cellules, à et desquelles tend la circulation du fluide contenu. En effet, le noyau peut être considéré comme coeur et cerveau de la cellule. Sur regarder peu un plus étroit le noyau, nous le trouverons identifié par plusieurs petites taches lumineuses, qui se nomment « nucMoli. »

Du même plat (2) est un joli groupe de cellules prises de la couche interne de la feuille de renoncule, et choisies parce qu'elles montrent la série de points verts minuscules et brillants desquels la couleur de la feuille est due. Le nom technique pour cette substance est « chlorophylle, » ou « feuille-vert, » et il peut toujours trouver pointillé ainsi dans les feuilles de différentes usines, les points étant très variables dans la taille, nombre, et arrangement.

Au centre du même plat (12) est un groupe de cellules de la moelle du l'aîné-arbre. Ce spécimen est notable pour le nombre de petits « puits » qui peuvent être vus ont dispersé à travers les murs des cellules, et qui ressemblent à des trous une fois placés sous le microscope. Afin d'examiner la vérité de cet aspect, le spécimen a été coloré bleu par l'action de l'iode, quand on l'a constaté que la teinte bleue a réparti les puits ainsi que les murs du cellule, prouvant que la membrane est continue au-dessus des puits.

7 objets exposés une autre forme de cellule, prise du Sparganium, ou bureau-roseau. Ces cellules sont tolérablement égales dans la taille, et ont assumé une forme carrée. Elles sont obtenues à partir de la partie plus inférieure de la feuille. Le lecteur qui a n'importe quelle connaissance de l'entomologie ne manquera pas d'observer la similitude sous la forme entre les cellules hexagones et carrées des usines et les facettes hexagonales et carrées des yeux composés appartenant aux insectes et aux crustacés. Dans une future page ceux-ci seront séparément décrits.

Parfois les cellules prennent les formes les plus singulières et les plus inattendues, plusieurs exemples dont sera brièvement noté.

Dans certains tissus lâchement faits, comme sont trouvés aux précipitations et aux usines semblables, les murs des cellules se développent très irrégulièrement, de sorte qu'ils éliminent un certain nombre de bras qui se rencontrent dans chaque direction, et assument la forme particulière qui se nomme « radié, » ou tissu tenir le premier rôle-formé. 3 expositions un spécimen de tissu radié pris du graine-manteau du privet, et plutôt profondément coloré, exhibant fortement la belle façon dont les divers bras du tient le premier rôle le rassemblement. Un plus petit groupe de stellated des cellules peut être vu dans 4, pris de la tige de l'de grandes précipitations, et exemplifier les particularités de la structure.

Le lecteur verra immédiatement que ce mode de formation laisse un vaste nombre d'interstices, et donne la grande force avec peu de dépense de matériel. Dans les waterplants, tels que les roseaux, cette propriété est extrêmement valable, pendant qu'ils doivent être considérablement allumeur que l'eau en laquelle ils vivent, et en même temps doit endued avec la force considérable, afin de résister à sa pression.

Un exemple moins marqué de tissu radié est donné dans 11, où les cellules sont extrêmement irrégulières sous leur forme, et ne fusionnent pas partout. Ce spécimen est pris de la partie vigoureuse d'un jonc. Il y a un grand nombre d'autres usines à partir dont les cellules radiées peuvent être obtenues, parmi lesquelles l'orange a les moyens des exemples très bons dans le prétendu « blanc » ce des mensonges sous l'écorce jaune, une section dont peut être fait avec un couteau très pointu, et être étendu sous le champ du microscope.

Regardant vers le fond du plat, et se rapportant 27, le lecteur observeront une série de neuf cellules prolongées, fin placée à l'extrémité, et pointillé profusément avec de la chlorophylle. Ceux-ci sont obtenus à partir de la tige du mouron des oiseaux de lundi de .com. Un autre exemple de la cellule ovale est vu dans 14, qui est une représentation magnifiée des radicelles du blé. Ici les cellules seront vues dans leur état ovale, placent l'extrémité à l'extrémité, et chaque contenir son noyau. Sur la main gauche de la radicelle (13) est un groupe de cellules prises de la partie la plus inférieure de la tige d'une usine de blé qui avait été arrosée avec une solution de carmin, et a pris une quantité considérable de la substance de coloration. Beaucoup d'expériences à ce sujet ont été faites par le kev. Seigneur

S.G. Osborne, et peut être vu à intégral dans les pages du journal microscopique, le sujet étant trop grand recevoir le traitement approprié dans l'espace très limité qui peut ici lui être donné.

Un point très remarquable est, cela le carmin s'est toujours avéré pour être pris le plus abondant dans les nucleoli, et pour leur donner une coloration très profonde. Ces spécimens ont montré le phénomène qui déjà a été en passant mentionné, cela que la rotation des granules à l'intérieur de la cellule a lieu à et des noyaux.

9 du même plat montre deux particularités notables l'irrégularité des cellules, et le dépôt copieusement piqué dont ils sont couverts. L'irrégularité des cellules est la plupart du temps produite d'ailleurs dans ce que la multiplication a lieu, à savoir, par la division de la cellule originale dans deux parties ou plus, de sorte que chaque partie prenne la forme qui est assumée quand un élément de la cellule de parent. Dans ce cas-ci les cellules sont nécessairement très irrégulières, et quand ils sont comprimés de tous les côtés, elles forment les figures pleines de beaucoup de côtés, qui, quand coupe à travers, présentent une surface plate identifiée par une variété de contours irréguliers. Ce spécimen est pris de l'écorce d'une courge.

La structure « piquée » qui est si bonne représentée sur cette figure est provoquée par une couche de matière ce qui est déposé dans la cellule et épaissit ses murs, et ce qui est perforé avec un certain nombre de trous minutieux mêmes appelés les « puits. » Cette substance s'appelle « le dépôt secondaire. » Que ces puits n'avancent pas à travers le vrai mur de cellules a été déjà montré dans 12, P. 29.

Ce dépôt secondaire je prie le pardon du lecteur pour l'usage d'une telle langue, mais il n'y a aucune alternative est exhibé en plus de modes qu'un. Dans certains cas elle est déposée en anneaux autour de la cellule, et est clairement placée là afin de renforcer la structure générale. Un tel exemple peut être trouvé dans le gui, tig. 5, où le dépôt secondaire s'est façonné en les anneaux clairs et audacieux, qui donnent évidemment la force considérable aux murs sensibles qu'ils soutiennent. 10 donne un autre bon exemple d'une structure semblable ; différer du spécimen précédent en étant beaucoup plus long et en contenant un plus grand nombre d'anneaux. Cet objet est pris d'une anthère du narcisse. Parmi les nombreuses usines à partir desquelles des objets semblables peuvent être obtenus, l'if est, peut-être, l'un des plus prolifique, car les bois-cellules baguées sont abondantes dans sa formation, et probablement aide considérablement en donnant au bois la force et l'élasticité qui l'ont longtemps rendu si valable dans la fabrication des arcs.

Avant de prendre le congé des cellules et de leurs formes remarquables, nous noterons juste un exemple dans lequel a été tiré 6. C'est des congeries des cellules, contenant leurs noyaux, commençant à l'origine l'extrémité pour finir, mais le gonflement
et se divisant au dessus. C'est un groupe de cellules très jeune de la pièce intérieure d'un bourgeon lilas, et est ici présenté afin de montrer la grande similitude de toutes les cellules végétales à leurs parties d'existence. Personne qui n'ont pas su que l'histoire de la causerie petit groupe pourrait imaginer ce qui serait son état perfectionné, parce que lui ne pourraient ou s'écarter dans une feuille, ou prolongez-vous dans une fleur, ou finissez ses jours comme cheveux, pour toutes indications qu'elles ont les moyens de son futur.

Après avoir examiné maintenant les principales formes de cellules, nous arrivons aux « conduits, » un terme qui est appliqué à ces longs et les tubes sensibles qui sont constitués d'un certain nombre de cellules réglées finissent pour finir, leurs murs de la séparation étant absorbée. Au début le jeune microscopiste est susceptible de s'embarasser entre les conduits et les navires, mais peut facilement se placer bien en se rappelant que des conduits sont ajustés à leurs extrémités, et les navires ou les bois-cellules sont aigus.

Dans 19 le lecteur trouveront un exemple curieux « du conduit pointillé, » prétendu de la multitude de petites inscriptions qui couvrent ses murs, et qui sont arrangées dans un ordre en spirale. Comme les puits et les anneaux déjà mentionnés, les points se composent de dépôt secondaire à l'intérieur du tube, et changent très considérablement en nombre, fonction, et dimensions. Cet exemple est pris du bois du saule, et est remarquable pour la proximité extrême avec laquelle les points sont emballés ensemble.

Immédiatement sur la main droite de la figure précédente peut être vu un autre exemple d'un conduit pointillé (20), pris d'une tige de blé. Dans ce cas les cellules ne sont pas presque si long, mais sont plus larges que dans l'exemple précédent, et sont identifiées plus ou moins de la même façon par une série en spirale de points. Au sujet du milieu de la cellule le plus élevé est montré la branche courte par laquelle elle communique avec le conduit voisin.

23 objets exposés un conduit pris de la carotte commune, dans quant à la laquelle le dépôt secondaire est placé d'une telle façon ressemblent à un filet des mailles irrégulières se sont enveloppés étroitement autour du conduit. Pour cette raison qu'il se nomme « produit net, canalisez. » Un exemple très curieux de ces structures est donné dans 26, au fond du plat, où sont représentés deux petits conduits du bois de l'orme. L'un d'entre eux qui sur la main gauche est complètement identifié par le dépôt en spirale, les flèches étant j complet tandis que dans l'autre exemple la spirale est comparativement imparfaite, et les murs du cellule sont identifiés par des puits. Si le lecteur voudrait examiner ces structures plus attentivement, il trouvera l'abondance de elles dans beaucoup de légumes familiers de jardin, tels que l'Eadish commun, qui est très prolifique dans ces parties intéressantes de la nature végétale.

Il y a une autre forme remarquable dans laquelle ce dépôt secondaire est parfois arrangé, celle est bien
digne notre notification. Un exemple de cette structure est donné dans 18, pris de la tige de la fougère ou du frein commune. On le trouve également dans la perfection très grande dans la vigne. À l'inspection de l'illustration, le lecteur observera que le dépôt est arrangé dans les barres successives ou les étapes, comme ceux d'un escalier d'enroulement. Dans l'allusion au échelle-comme l'aspect de cette formation, ce s'appelle « scalariform, » ou la forme de ladderlike.





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