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  • 201110-3
    关于梅毒螺旋体的发现

    关于梅毒螺旋体的发现19世纪后30年是细菌学发展的黄金年代,绝大多数致病菌都被发现。20世纪,随着显微镜及其相关技术的改进,对梅毒螺旋体的研究有了突破性进展。1905年,德国微生物学家肖丁(schaudinnFR.1871-1906)和霍夫曼(HoffmannE.),在梅毒性下疮的分泌物中发现了梅毒螺旋体。http://www.cnrico.com奥林巴斯显微镜对梅毒螺旋体研究作出重大贡献的另一位科学家是日本人野口英世。野口英世于1876年11月24日生于日本福岛县翁岛村磐梯...

  • 201110-3
    药物学近年发展情况

    药物学近年发展情况我国近代药学研究始于20世纪初,因为当时我国制药工业不发达,药品生产基本是仿制或制剂加工,所以主要为中药的化学和药理研究,对于药物合成与分析、药剂学、药物临床等的研究很少。早期从事中药研究的主要是一些自欧美或日本留学回国的留学生,如陈克恢、赵承暇、经利彬、朱恒壁、刘绍光、庄长恭、黄鸣龙、曾广方等。http://www.cnrico.com奥林巴斯显微镜20世纪20年代,北京协和医学院聘请美国药学家施米特(SchmidtCF.)来院建立药理系。当时药理系还有美...

  • 201110-3
    青霉素的发明和显微镜

    青霉素的发明和显微镜青霉素是从青霉菌培养液中提制出来的化疗药物,它是*种能够治疗人类细菌性疾病的低毒的抗生素,由英国细菌学家弗莱明发现。1928年的一天,弗莱明在他的一间简陋的实验室里研究导致人体发热的葡萄球菌,由于培养细菌的平皿盖没有盖好,他发现培养细菌用的琼脂上附了一层青霉菌,使弗莱明感到惊讶的是,在青霉菌周围,显微镜观察到葡萄球菌不见了。这个偶然的发现深深吸引了他,于是,他设法培养这种霉菌并进行多次试验。他把霉菌接种到肉汤培养液里,让其旺盛地生长繁殖,然后,又把长满霉菌...

  • 201110-3
    杜马克与显微镜的发明过程

    杜马克与显微镜的发明过程病原微生物学的发展,大大促进了抗病原微生物药物的研发,现代意义的化学疗法就此诞生。1905年,肖丁和霍夫曼虽然在显微镜里发现了梅毒螺旋体,但当时对梅毒螺旋体尚无有效药物进行治疗,而梅毒在欧洲的传播速度又极其惊人。化学疗法的奠基人,德国免疫学家艾利希在螺旋体发现后不久,就将注意力集中到螺旋体的治疗上。艾利希从一本化学杂志上看到有人用一种叫做“阿托克希尔”(俗名“锥虫红”)的染料治疗非洲昏睡病(锥虫病)的报道。该药虽然对锥虫病有效,但毒副作用大,限制了它的...

  • 20119-27
    显微镜观察微生物细胞形态

    显微镜观察微生物细胞形态通过显微镜观察技术人类发现了肉眼看不见、摸不着的微生物蔺落以及单个细胞形态。显微镜技术的发展为人类观察不同细胞形态起到了如虎添翼的作用,显微镜观察技术应用到高等动植物及人类细胞研究.推动了细胞生物学的迅猛发展。利用奥林巴斯显微镜可以观察到微生物及高等动植物细胞结构以及组织形态;倒盆显微镜用于现察培养的活细胞;相差显微镜技术的发展可以观察到活体细胞的状态、未染色的组织切片和缺少反差的染色标本;暗视野显微镜的发明扩大了人类的观寮面.让人类看到了在明视升中不...

  • 20119-24
    红十字会为显微镜的发展所作的贡献

    红十字会为显微镜的发展所作的贡献1859年夏天,31岁的瑞士银行家亨利·杜南(DunantH.1828一1910)从阿尔及利亚到法国,途经撒丁(意大利邦国之一)一个叫索弗利诺的村庄,当时奥地利*与法国和撒丁联军激战,双方士兵伤亡惨重,他亲眼目睹了激战后四万多名死伤的士兵横尸遍野,血染山岗、无人救护。无助的伤兵在烈日下痛苦挣扎、呻吟。这悲惨的战后情景令杜南感到极度震惊。他积极组织和动员居民抢救伤兵、护理伤员,掩埋尸体光学显微镜。在当时缺医少药的情况下,他毅然决定把随身所带的大笔...

  • 20119-22
    金相显微研究时应注意材料的特性

    金相显微研究时应注意材料的特性在实际金相分析研究中,适当注意材料显微组织的如下特点是很有好处的,尤其有助于实验方案设计的系统性和严谨性,以及减少对表观显微组织形态的误解和不合理分析的可能性。(1)材料显微组织结构的多尺度性:奥林巴斯显微镜原子与分子层次,位错等晶体缺陷层次,晶粒显微组织层次,细观组织层次,宏观组织层次等;(2)材料显微组织结构的不均匀性:实际显微组织常常存在几何形态学上的不均匀性,化学成分的不均匀性,微观性能(如显微硬度、局部电化学位)的不均匀性等;(3)材料...

  • 20119-19
    光学显微镜光源详解

    光学显微镜光源详解在显微镜中所使用的zui简单的光源是日光,可以通过一个反光镜把日光反射入显徽镜中。这种反光镜一面是平面,一面是凹面,凹面反光镜多用于较低的放大倍数。这种日光源是很容易被利用的。但是日光是一种散射光,它不能在物体平面上成像,并且会在物体上引起大量的闪光,从而会降低像的反差。当然在低倍观察时使用孔径光阑可以把这种闪光限制在一定的范围之内,睛朗的白天在靠近窗户处使用平面反光镜往往可以得到满意的照明。因此至今,在一些教学显微镜和用于观察的一般显徽镜中仍然采用日光照明...

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