Морилка для чего используется: Для чего нужна морилка для дерева и как ею пользоваться

Содержание

Что такое морилка для дерева?

  1. Полезные статьи
  2. Средства защиты древесины (антисептики, грунтовки, пропитки)
  3. Пропитки и антисептики для наружных работ. Какой выбрать?
  4. Что такое морилка для дерева?

Что такое морилка для дерева и зачем она нужна?

Пропитки или антисептики для древесины могут быть разные. Один из видов пропитки — морилка для дерева. Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине не свойственного ей оттенка. Проникая в структуру древесины, морилка прокрашивает ее, не образуя на поверхности пленку. Другими словами, текстура дерева остается видимой, меняется только ее цвет.  Остальные характеристики породы (стойкость к гниению, твердость, прочность) останутся неизменными.

Виды морилок

Современные морилки-пропитки могут быть совершенно разными по составу. В зависимости от состава они делятся на:
  • водные;
  • спиртовые;
  • масляные;
  • нитроморилки.
Водные морилки – самые распространенные, позволяют окрасить древесину в любые тона: от самого светлого «соснового» оттенка до темного красного дерева. Такие морилки продаются в двух видах: в жидком и сухом состоянии. Жидкие водные морилки готовы к использованию сразу, а сухие порошки требуют предварительного разведения теплой водой.

Водные морилки практически не имеют запаха и это огромный плюс при необходимости морения древесины в помещениях. Но сохнут они долго – около 12-14 часов. Кроме того, водные морилки обладают способностью приподнимать ворс древесины в процессе окрашивания, что приводит к необходимости ее последующей шлифовки.

Среди водных морилок отдельной группой выделяют акриловые морилки, выполненные на основе акриловых смол. Они устойчивы к выцветанию и не вымываются водой, меньше поднимают древесные волокна. Их недостаток – высокая цена.

Спиртовые морилки представляют собой растворы различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие пигменты быстро проникают в текстуру древесины, а спирт – улетучивается. Полное высыхание спиртовой морилки происходит за 15-30 минут. Поэтому наносить ее нужно быстро, чтобы избежать появления пятен и размывов. Равномерное окрашивание с помощью спиртовой морилки получают при распылении ее из краскопульта.

Нитроморилки – морилки на основе растворителей. По своей специфике они похожи на спиртовые морилки. Требуют быстрого нанесения, желательно при помощи распылителей.

Масляные морилки – растворы красителей в масле (чаще всего – льняном). Они равномерно и легко наносятся, не поднимают волокна. Красящие пигменты масляных морилок обладают высокой светостойкостью, поэтому окрашенные ими поверхности долгие годы не меняют своей яркости и сохраняют первоначальный вид.

При нанесении масляной морилки можно воспользоваться краскопультом, широкой кистью, ветошью. Высыхание масляных морилок обычно длится 2-4 часа.

Какой цвет выбрать?

Каждый цвет морилки по международной классификации имеет свой шифр. И название, соответствующее породе древесины, цвет которой имитирует морилка. Например, морилка «Красное дерево», «Дуб» или «Слива». Но выбирать пропитку только по названию или картинке на этикетке неразумно. Можно получить непредсказуемый результат. На это есть причины:
  • Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
  • На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура.

Технологии нанесения

1. Растирание
При растирании морилку наносят на древесину, а затем равномерно растирают ее по всей площади, таким образом получается покрытие с ярко выраженной текстурой древесины.
Этот метод нанесения морилки очень красиво выглядит на пористых породах древесины. В этом случае лучше подходят морилки с относительно длительным временем сушки.

2. Напыление
Цвет морилки подбирается на несколько тонов светлее, чем это необходимо и затем с помощью краскопульта (краскораспылитель) морилка наносится на древесину. Распыление используется, когда необходимо получить более ровную текстуру, чем при растирании.

3. Размазывание тампоном, валиком
Жидкую морилку наносят валиком либо специально подготовленным тампоном, если площадь нанесения невелика. Этот способ обеспечивает более равномерное нанесение, нежели при помощи кисти, помогая избежать разводов. Тампон подготавливается вручную: вата оборачивается чистой тряпкой.

4. Нанесение кистью
Кистью наносится жидкая морилка за неимением тампона либо  краскопульта. При нанесении кистью покрытие в один слой даёт цвет относительно более глубокий нежели при иных способах нанесения.

Подготовительный этап: изготовление цветовой пробы

После покупки морилки, но до начала непосредственного окрашивания, желательно изготовить цветовую пробу. Она необходима, чтобы понять, подходит ли данная морилка для конкретной поверхности, выявить конечный цвет и определиться с количеством необходимых слоев окраски.

Для изготовления цветовой пробы используют дощечку, отшлифованную и ошкуренную так же, как и деревянная поверхность, подлежащая окраске. Естественно, что порода древесины дощечки-образца должна так же совпадать с основной поверхностью.

Дощечка покрывается морилкой в один слой. После высыхания, второй слой наносится на 2/3 образца. Третий слой окрашивает еще 1/3. Высохшая морилка покрывается двумя слоями лака. Сравнивая интенсивность окрашивания каждой части образца, выбирают то количество слоев, которое больше всего подходит для конкретной поверхности.

Обработка поверхности перед работами

Прежде, чем наносить морилку, деревянное покрытие нужно подготовить. Делают это поэтапно:

1. Снимают старое покрытие (при его наличии). Для этого выполняют циклевку и шлифовку досок. Кроме удаления старого покрытия, эти процедуры выровняют поверхность пола.

2. Очищают поверхность от жировых и масляных пятен, протирая проблемные места ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

3. Хвойные породы, перед нанесением морилки, желательно обессмолить. То есть удалить из структуры древесины смолу, которая может помешать впитываемости морилки. Любой из этих растворов обильно наносят на доски, желательно в несколько слоев. Через полчаса протирают поверхность хлопчатобумажной тканью и промывают теплой водой.

Пошаговая технология окрашивания

Несмотря на множественные подготовительные этапы, непосредственный процесс нанесения морилки совсем несложен. Выполняют его по следующей схеме:

1. Морилку немного подогревают, чтобы усилить степень проникновения в древесину.
2. Тампон, ветошь или кисть смачивают в морилке. Сильного увлажнения допускать нельзя, иначе неизбежно возникновение потеков и неравномерности окрашивания. При использовании распылителя – заливают морилку в резервуар.
3. Наносят морилку вдоль древесных волокон. Стараются работать быстро, без перерывов во избежание пятен. При образовании потеков, протирают поверхность мягкой тканью, «вытягивая» избыточную жидкость вдоль волокон. Оставляют морилку до полного высыхания.
4. Подобным образом наносят еще несколько слоев для получения желаемого оттенка (обычно 2-3 слоя).
5. В завершение окрашенная морилкой поверхность покрывается лаком в несколько слоев с ошкуриванием каждого промежуточного слоя мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Купить пропитку для древесины, огнезащитные составы для дерева (биопирены) можно в специализированном магазине Биоторг.

4097 — 02.05.2015

Морилка для дерева 0,5 л, лиственница за 39 руб.

Код: 0957471

В избранное

Сравнить

Поделиться

Видеоконсультация

13 в наличии

0 отзыв

Код: 0957471

Действительный цвет и текстура могут отличаться от картинки

13 в наличии

39 ₽/шт

RUB

48 ₽/ шт

-19%

Купить в кредит

?

Выберите способ оплаты «Онлайн-кредит» в корзине и заполните заявку. Банк ответит через несколько минут.

Подробнее

Рассчитать количество

Добавить в корзину

Цена действительна только для интернет-магазина

Способы получения

Самовывоз: 14.03 (8:00 — 20:00) бесплатно

Уточнить условия доставки

Доставка: 15.03 (9:00 — 20:00) от 400₽

Доступные услуги для товара

Покраска стен

Расчистка стен от старой краски

Описание

Морилка водная предназначена для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям. Морилка образует влагостойкое покрытие, препятствующее износу древесины. Водная морилка используется для тонирования деревянных дверей, плинтусов, наличников, перил и т.д. В столярном деле водная морилка используется для тонирования различных конструкций из дерева, фанеры или покрытых шпоном.

С этим товаром покупают

Код: 0953500 7 в наличии

Набор кистей T4P 3 шт

128 ₽/шт

RUB

Код: 0957749 23 в наличии

Кисть плоская 2,5 белый

50 ₽/шт

RUB

Код: 0957461 18 в наличии

Лак ХВ-784 бесцветный 0,5 л

220 ₽/шт

RUB

Код: 0926470 1223 в наличии

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, 4-х нитка, рисунок точка

19. 90 ₽/пар

RUB

Код: 0936690 0 в наличии

Лента клейкая малярная Profitto 48мм х 25м

118 ₽ -27%

86 ₽/шт

RUB

Код: 1405024 5 в наличии

Лак воднодисперсионный тонированный Лакра 0,9кг, бесцветный

295 ₽/шт

RUB

Похожие товары

17 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, дуб

49 ₽/шт

RUB

12 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, клен

49 ₽/шт

RUB

34 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, махагон

39 ₽/шт

RUB

14 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, мокко

49 ₽/шт

RUB

19 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, орех

39 ₽/шт

RUB

17 в наличии

Морилка для дерева 0,5 л, светлое красное дерево

39 ₽/шт

RUB

4.

1: Введение в окрашивание — Биология LibreTexts
  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    52240
    • Джоан Петерсен и Сьюзан Маклафлин
    • Общественный колледж Квинсборо

    Цели обучения

    • Описать различия между методами простого окрашивания и дифференциального окрашивания.
    • Обсудите, как приготовить бактериальный мазок из культивируемых организмов.
    • Различают грамположительные и грамотрицательные бактерии.
    • Опишите процесс окрашивания по Граму.
    • Используйте микроскопию для исследования клеток, окрашенных по Граму.
    • Опишите некоторые специальные процедуры окрашивания и просмотрите их примеры при погружении в масло.

     

    Почему мы должны окрашивать бактерии?

    Большинство типов клеток не имеют большого количества естественного пигмента, и поэтому их трудно увидеть под световым микроскопом, если они не окрашены. Несколько типов красителей используются, чтобы сделать бактериальные клетки более заметными. Кроме того, можно использовать специальные методы окрашивания для определения биохимических или структурных свойств клеток, таких как тип клеточной стенки и наличие или отсутствие эндоспор. Этот тип информации может помочь ученым идентифицировать и классифицировать микроорганизмы и может использоваться поставщиками медицинских услуг для диагностики причины бактериальной инфекции.

     

    Простое окрашивание

    Одним из типов процедур окрашивания, которые можно использовать, является простое окрашивание , при котором используется только одно окрашивание, и все типы бактерий проявляются в цвете этого окрашивания при просмотре под микроскоп. Некоторые красители, обычно используемые для простого окрашивания, включают кристаллический фиолетовый, сафранин и метиленовый синий. Простые окраски можно использовать для определения морфологии и расположения видов бактерий, но они не дают никакой дополнительной информации. Живые бактерии почти бесцветны и не создают достаточного контраста с водой, в которой они взвешены, чтобы быть хорошо видимыми. Целью окрашивания является увеличение контраста между организмами и фоном, чтобы их было легче увидеть в световой микроскоп. При простом окрашивании бактериальный мазок окрашивается раствором одного красителя, который окрашивает все клетки в один цвет без дифференциации типов или структур клеток. В нашей лаборатории используется единственный краситель – метиленовый синий, основной краситель. Основные красители, имеющие положительный заряд, прочно связываются с отрицательно заряженными компонентами клеток, такими как бактериальные нуклеиновые кислоты и клеточные стенки.

     

    Изображение 1: Вид под микроскопом бактерий в форме бацилл (палочков), окрашенных кристаллическим фиолетовым. Изолировано и изображено Мунтасиром Аламом, Университет Дакки, факультет микробиологии, в 2007 г.

    Смотреть видео 1: Как нанести простой краситель на бактериальную культуру от NC BioNetwork (4:05) URL: https://youtu.be/8ODeT9DLHKI

     

    Окраска по Граму

    Ученые часто выбирают дифференциальную окраску , поскольку это позволяет им собрать дополнительную информацию о бактериях, с которыми они работают. Дифференциальные красители используют более одного красителя, и клетки будут иметь различный внешний вид в зависимости от их химических или структурных свойств. Некоторыми примерами дифференциального окрашивания являются окрашивание по Граму, кислотоустойчивое окрашивание и окрашивание эндоспор. Вы узнаете, как подготовить бактериальные клетки к окрашиванию, и узнаете о методе окрашивания по Граму.

    Эта широко используемая процедура окрашивания была впервые разработана датским бактериологом Гансом Христианом Грамом в 1882 г. (опубликовано в 1884 г.) при работе с образцами тканей легких пациентов, умерших от пневмонии. С тех пор процедура окрашивания по Граму повсеместно используется микробиологами для получения важной информации о видах бактерий, с которыми они работают. Знание реакции Грама клинического изолята может помочь медицинскому работнику поставить диагноз и выбрать подходящий антибиотик для лечения.

    Результаты окрашивания по Граму отражают различия в составе клеточной стенки. Грамположительные клетки имеют толстые слои пептидогликана (углевода) в клеточных стенках; грамотрицательных бактерий очень мало. Грамположительные бактерии также содержат тейхоевые кислоты, а грамотрицательные – нет. Грамотрицательные клетки имеют наружную мембрану, напоминающую фосфолипидный бислой клеточной мембраны. Наружная мембрана содержит липополисахариды (ЛПС), которые высвобождаются в виде эндотоксинов при гибели грамотрицательных клеток. Это может беспокоить человека с инфекцией, вызванной грамотрицательным микроорганизмом.

    Изображение 2: Микроскопическое изображение окраски по Граму смешанных грамположительных кокков ( Staphylococcus aureus ATCC 25923, фиолетовый) и грамотрицательных бацилл ( Escherichia coli

    75 ATCC 1, красный). Увеличение: 1000. Изображение Y Тамбе. https://commons.wikimedia.org/wiki/F…m_stain_01.jpg

     

    На рисунке 1 ниже показаны основные различия между грамположительными и грамотрицательными клеточными стенками. Различия в составе клеточной стенки отражаются в том, как клетки реагируют на красители, используемые в процедуре окрашивания по Граму.

    Окрашивание по Граму лучше всего проводить на свежих культурах — более старые клетки могут иметь поврежденные клеточные стенки и не давать правильной реакции по Граму. Некоторые виды известны как Грамм-переменная , поэтому на предметном стекле могут быть видны как грамположительные, так и грамотрицательные реакции.

    Неправильная техника окрашивания может привести к неточным результатам. Одним из наиболее важных этапов окрашивания по Граму является этап обесцвечивания (использование спирта/ацетона). Если обесцвечиватель не оставлять на достаточно долгое время, он не сможет различать грамположительные и грамотрицательные бактерии. На этом этапе используется обесцвечиватель, изготовленный из смеси спирта и ацетона. Его функция у грамотрицательных бактерий заключается в удалении внешней клеточной мембраны и тонкого слоя пептидогликана. Клеточная мембрана в основном состоит из липидов и чувствительна к спиртам. При растворении этих слоев комплекс кристаллический фиолетовый-йод также удаляется, и, таким образом, грамотрицательные бактерии теперь могут поглощать вторичный краситель, сафранин, который используется на последнем этапе окрашивания по Граму, окрашивая их в розовато-красный цвет и дифференцируя между ними и грамположительными, которые благодаря своему толстому пептидогликановому слою сохранили первичную окраску, кристаллический фиолетовый, и выглядят пурпурно-синими. С другой стороны, если вы используете слишком много обесцвечивателя, он может обесцветить образец на предметном стекле, что приведет к потере комплекса кристаллический фиолетовый (основной краситель) с йодом. Стадия обесцвечивания чувствительна из-за структуры клеточной стенки. Даже грамположительные бактерии с их толстыми клеточными стенками могут чрезмерно обесцвечиваться, что приводит к потере пептидогликанового слоя и комплекса кристаллический фиолетовый-йод. Когда на последнем этапе используется вторичный краситель, сафранин, грамположительные бактерии подхватывают это окрашивание и становятся красновато-розовыми, а не пурпурно-синими. Посмотрите видео 2 для примера этого.

    Еще одна распространенная ошибка заключается в приготовлении бактериального мазка, который является первым этапом любой процедуры окрашивания. Это включает в себя нанесение тонкой пленки бактерий на предметное стекло микроскопа, а затем термофиксацию   с помощью бунзеновской горелки, баксинизатора или нагревателя предметного стекла. Основная цель этого шага — прикрепить бактериальные клетки к предметному стеклу микроскопа (это также денатурирует белки и убивает их). Если вы забудете сделать этот шаг, клетки будут «смываться» на всех последующих этапах процесса окрашивания. У вас буквально не будет клеток на предметном стекле для окрашивания!

    Хотя подавляющее большинство бактерий либо грамположительны, либо грамотрицательны, важно помнить, что не все бактерии можно окрасить с помощью этой процедуры (например, микоплазмы, не имеющие клеточной стенки, плохо окрашиваются по Граму). .

    Рисунок 1. Стенки грамположительных и грамотрицательных клеток

     

    Смотреть видео 2: Окрашивание по Граму Анимация и обсуждение того, что происходит на каждом этапе.

    Смотреть видео 2 : Анимация окрашивания по Граму с описанием каждого шага и интерпретацией того, что происходит на каждом шаге на

    Доктор Г. Бхану Пракаш Медицинские анимированные видеоролики. (3:37) URL https://youtu.be/AZS2wb7pMo4

     

    Смотреть видео 3. Процедура окрашивания по Граму

    Смотреть видео 2. Процедура окрашивания по Граму , снято в микробиологических лабораториях штата Северная Каролина. (5:58). URL: https://youtu.be/H-fxk1be1hQ

     

    Специальные красители

    Существует множество процедур окрашивания, используемых для выявления определенных внешних или внутренних структур, которые не обнаруживаются у всех видов бактерий, например окрашивание капсулы. и пятно на жгутиках. Изображения и другие примеры специализированных пятен см. ниже и в следующем разделе 4.2 специализированных методов окрашивания бактерий.

    Краситель для капсул

    Некоторые бактерии выделяют богатую полисахаридами структуру за пределами клеточной стенки, называемую гликокаликсом. Если гликокаликс тонкий и слабо прикреплен, его называют слоем слизи ; если он толстый и плотно связан с клеткой, его называют капсулой . Гликокаликс может защищать клетку от высыхания и позволяет клетке прилипать к поверхностям, таким как ткани в организме. Они также могут обеспечивать защиту клеток от обнаружения и фагоцитоза иммунными клетками и способствовать образованию биопленки: таким образом, гликокаликс может действовать как фактор вирулентности; (способствует способности организма вызывать заболевание).

    Капсулы можно обнаружить с помощью процедуры отрицательного окрашивания , при которой фон (препарат) и бактерии окрашиваются, но капсула не окрашивается. Капсула выглядит как четкая неокрашенная зона вокруг бактериальной клетки. Поскольку капсулы разрушаются при нагревании, процедура окрашивания капсул проводится без термофиксации бактерий.

    Серебряный краситель

    Жгутики (длинные хлыстообразные структуры, используемые для подвижности бактерий) и некоторые бактерии (например, спирохеты ) слишком тонкие, чтобы их можно было наблюдать при обычных процедурах окрашивания. В этих случаях используется серебристый краситель . Нитрат серебра наносят на бактерии вместе со специальной протравой; нитрат серебра осаждается вокруг жгутиков или тонких бактерий, утолщая их, чтобы их можно было наблюдать под световым микроскопом.

     


    Эта страница под названием 4.1: Введение в окрашивание распространяется по лицензии CC BY-NC-SA, автором, ремиксом и/или куратором этой страницы являются Джоан Петерсен и Сьюзан Маклафлин.

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или Страница
        Автор
        Джоан Петерсен и Сьюзан Маклафлин
        Лицензия
        СС BY-NC-SA
        Показать оглавление
        нет
      2. Теги
        1. Капсульная окраска
        2. Окрашивание по Граму
        3. Окрашивание серебром
        4. источник[1]-био-15964
        5. источник[2]-био-15964

      3.

      2B: Общие методы окрашивания — Биология LibreTexts
      1. Последнее обновление
      2. Сохранить как PDF
    2. Идентификатор страницы
      8820
      • Boundless (теперь LumenLearning)
      • Boundless
      Цели обучения
      • Сравните и сопоставьте окрашивание in vitro и in vivo.

      Окрашивание — это метод, используемый в микроскопии для повышения контрастности микроскопического изображения. Пятна и красители часто используются для выделения структур микробов для просмотра, часто с помощью различных микроскопов. Окрашивание можно использовать для определения и исследования различных типов микробов, различных стадий клеточной жизни (например, митотического цикла) и даже органелл внутри отдельных клеток (например, митохондрий или хлоропластов).

      Окрашивание in-vivo — это процесс окрашивания живой ткани — in vivo означает «в жизни» (в отличие от окрашивания in-vitro ). Когда определенная клетка или структура приобретает контрастный цвет (цвета), ее форму (морфологию) или положение в клетке или ткани можно легко увидеть и изучить. Обычная цель состоит в том, чтобы выявить цитологические детали, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными; однако окрашивание также может выявить, где в клетках происходят определенные химические вещества или конкретные химические реакции. Окрашивание in-vitro включает окрашивание клеток или структур, которые были удалены из их биологического контекста. Некоторые пятна часто комбинируются, чтобы выявить больше деталей и особенностей, чем одно пятно может выявить по отдельности, а контрастное окрашивание — это окрашивание, которое увеличивает видимость клеток или структур, когда основного окрашивания недостаточно. Ученые и врачи могут комбинировать окрашивание со специальными протоколами фиксации и подготовки образцов и могут использовать эти стандартные методы в качестве последовательных, воспроизводимых диагностических инструментов.

      Существует невероятное количество красителей, которые можно использовать самыми разными способами. Ниже приведены некоторые общие аспекты процесса подготовки к окрашиванию in-vitro .

      • Фиксация: Само по себе это может состоять из нескольких шагов. Фиксация направлена ​​на то, чтобы максимально сохранить форму клеток (в данном случае микробов). Иногда используется тепловая фиксация, чтобы убить, склеить и изменить клетки, чтобы они принимали пятна. Большинство химических фиксаторов создают химические связи между белками и другими веществами в образце, увеличивая их жесткость. Обычные фиксаторы включают формальдегид, этанол, метанол и пикриновую кислоту.
      • Пермеабилизация: включает обработку клеток (обычно) мягким поверхностно-активным веществом. Эта обработка растворяет клеточные мембраны, позволяя более крупным молекулам красителя проникать внутрь клетки.
      • Крепление: этот этап обычно включает в себя прикрепление образцов к предметному стеклу микроскопа для наблюдения и анализа. В некоторых случаях клетки можно выращивать прямо на предметном стекле. Образцы свободных клеток можно наносить непосредственно на предметное стекло.

      В простейшем случае фактический процесс окрашивания может включать погружение образца (до или после фиксации и заливки) в раствор красителя с последующим ополаскиванием и наблюдением. Однако многие красители требуют использования протравы — химического соединения, которое вступает в реакцию с пятном с образованием нерастворимого цветного осадка. Когда излишки раствора красителя смываются, протравное пятно остается. На этом этапе можно использовать невероятное количество красителей, от тех, которые окрашивают определенные типы микробов (см. рисунок ниже), до тех, которые выделяют субкомпартменты или органеллы клетки, такие как ядро ​​или эндоплазматический ретикулум. В качестве альтернативы можно использовать негативное окрашивание. Это простой метод окрашивания бактерий, который заключается в нанесении клеток на предметное стекло с последующим нанесением нигрозина (черный синтетический краситель) или туши (водная суспензия углеродных частиц). После высыхания микроорганизмы можно рассматривать в светлопольной микроскопии, так как более светлые включения хорошо контрастируют с окружающей их темной средой

      Рисунок: Окраска хламидий : Клетки бактериального патогена хламидий (указаны стрелками) выделены окраской под названием «геймза. «

      Live, in-vivo окрашивающая микроскопия во многом повторяет эти этапы, за исключением фиксации, которая неизменно убивает исследуемый микроб.

      Ключевые моменты

      • Окрашивание in vivo, которое визуализирует живые клетки, и окрашивание in vitro, которое визуализирует фиксированные клетки, оба имеют важное применение.
      • Существует широкий спектр красителей, которые можно использовать для микробов, которые могут выделить почти любую характеристику клетки, даже органеллы внутри клетки.
      • Протоколы окрашивания
      • могут быть сложными, но в них есть несколько основных этапов: подготовка, фиксация, окрашивание и монтаж.

      Ключевые термины

      • поверхностно-активное вещество : поверхностно-активный агент или смачивающий агент, способный снижать поверхностное натяжение жидкости; обычно органические соединения, имеющие гидрофильную «голову» и гидрофобный «хвост»
      • органелла : специализированная структура, находящаяся внутри клетки, которая осуществляет определенный жизненный процесс (например, рибосомы, вакуоли)

      ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА АВТОРСТВА

      CC ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОДЕРЖИМОЕ, ​​КОНКРЕТНОЕ АВТОРСТВО

      • Колледж OpenStax, биология. 16 октября 2013 г. Предоставлено : OpenStax CNX. Расположен по адресу : http://cnx.org/content/m44405/latest…ol11448/latest. Лицензия : CC BY: Attribution
      • электрон. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/electron. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • Разрешение
      • . Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/resolution. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • Колледж OpenStax, изучение клеток. 16 октября 2013 г. Предоставлено : OpenStax CNX. Расположен по адресу : http://cnx.org/content/m44405/latest…1_01ab_new.jpg. Лицензия : CC BY: Attribution
      • Окрашивание. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Staining. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • Окрашивание. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Staining. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • Окрашивание. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Staining. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • органелла. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/organelle. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • поверхностно-активное вещество. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/surfactant. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
      • Колледж OpenStax, изучение клеток.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *