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细胞骨架的观察实验报告_细胞骨架的观察实验报告结果分析

细胞骨架观察实验染色失败的原因

心理准备不充分。细胞骨架观察实验染色失败原因是心理准备不充分。学生在做实验前并未做好相应的心理准备,从而导致实验过程中一直不在状态,不能保持必要的紧张度和严谨度,实验方法和过程不正确,有的学生到实验结束也未能进入状态,实验结果和效果不佳,必在情理之中。

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细胞骨架显示-微丝的观察实验中,用1%TritonX-100处理细胞的作用?

TritonX-100属于非离子型去垢剂,可以除去细胞的质膜和内膜系统,以便后续对细胞骨架蛋白的研究。

具亲水端和疏水端,可将膜蛋白从细胞膜上解离下来,达到提取膜蛋白的作用。常用的非离子性去垢剂。1%的tritonX-100常用于漂洗组织标本,0.3%的tritonX-100则常用于稀释血清,配置BSA等。常用作气象色谱固定液,也用作非离子表面活性剂。

扩展资料:

这么低的浓度并非裂解细胞,而是为了增加细胞膜的通透性。

如在进行细胞骨架染色时,为了使得荧光染料能够更容易地透过细胞膜与F-actin特异性结合,在加染料前就应该用0.1%tritonx-100处理细胞5-10min。

微丝中的actin(肌动蛋白)与myosin(肌球蛋白)在细胞质形成三维的网络体系。actin位于外质,myosin位于内质。myosin连结着细胞质颗粒,由ATP供给能量,myosin与细胞质颗粒的结合体沿着actinfilament滑动,从而带动整个细胞质的环流。

参考资料来源:百度百科-细胞骨架

观察细胞骨架的方法有哪些

细胞骨架在细胞的组成中占有重要地位。

它是活细胞的支撑物质,维持细胞及核的形态,决定各细胞器及某些大分子的空间位置,并参与其位移活动;参与细胞内的

物质转运,细胞的收缩及伪足的运动,与细胞分裂活动有密切关系。

自60年代发现细胞骨架结构汇来,国内外对其研究十分活跃,本文介绍一种微量培养整装提取

观察细胞骨架的方法,其特点在于节省细胞用量、血清、培养液及某些昂贵试剂,同时使细胞便于在覆膜镍网上生长。

方法主要有电镜、间接免疫荧光技术、酶标、组织化学等。

植物细胞骨架的形态特征

植物的细胞骨架和动物一样,都是由微管微丝和中间纤维组成的。并不是纤维素,纤维素只存在于细胞外面,而细胞骨架存在于细胞内部。植物和动物的细胞骨架并无明显的区别。

细胞骨架观察结果在光学显微镜下细胞的轮廓清晰可见。10×10倍镜下可粗略观察到细胞内粗细不等的蓝色纤维、团块形成的网状结构。同一细胞内各处骨架的密集度不均匀,细胞核区域的纤维相对密集,蓝色浓重,甚至分辨不出网络结构,另外可见细胞壁区域有零星蓝色纤维分布;相邻细胞的密集程度基本一致,但有少数细胞有较大不同。

如何分析在光学显微镜下观察到的细胞骨架的形态特征?

分析在光学显微镜下观察到的细胞骨架的形态特征:细胞骨架观察结果在光学显微镜下细胞的轮廓清晰可见。10×10倍镜下可粗略观察到细胞内粗细不等的蓝色纤维、团块形成的网状结构。

同一细胞内各处骨架的密集度不均匀,细胞核区域的纤维相对密集,蓝色浓重,甚至分辨不出网络结构。

另外可见细胞壁区域有零星蓝色纤维分布;相邻细胞的密集程度基本一致,但有少数细胞有较大不同。10×40倍镜下可清楚观察到蓝色的网状结构确实由线性纤维交织成,纤维间的结合点稍膨大。

中间纤维

细胞骨架的第三种纤维结构称中间纤维(intermediate filament,IF),又称中间丝、中等纤维,直径介于微管和微丝之间(8nm-10nm),其化学组成比较复杂。构成它的蛋白质多达5种,常见的有波形蛋白(vimentin)、角蛋白(keratin)、结蛋白、神经元纤维、神经胶质纤维。在不同细胞中,成分变化较大。中间纤维使细胞具有张力和抗剪切力。

中间纤维有共同的基本结构,即构建成一个α螺旋杆状区,两侧则是大小和化学组成不同的端区。端区的多样性决定了中间纤维外形和性质的异和特异性。

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