uCrazy.Ru / Микромир

Микромир

В Австралии проходит выставка удивительных фотографий микроорганизмов. Практически все работы сделаны с помощью микроскопа австралийскими учеными.

Хоботок ночной бабочки, которым она собирает нектар и другую жидкость. Зеленые части хоботка - сенсиллы, это вкусовые рецепторы бабочек. Размер: длина каждой сенсиллы около 38 микрон. Фото: Даррэна Брауна, Университет Квинслэнда

Мшанки - крохотные водные, преимущественно морские, животные, которые формируют колонии. Длина каждой из них – всего несколько миллиметров. Организм уже умер, однако остался твердый скелет из карбоната кальция, который виден на снимке. Сквозь эти отверстия пища попадала к мшанкам, которые жили здесь. Размер: ширина около 500 микрон. Фото: Дэвида Солта из Австралийского национального университета.

Найти и обезвредить! На снимке показано, как иммунная клетка-макрофаг атакует инородные тела, такие как бактерии - или в данном случае микрогранулы - полностью поглощая их и разрушая их уже внутри клетки. Размер: ширина микрогранулы – около 3 микрон. Фото: сделано с помощью электронного микроскопа Даррэном Брауном, Университет Квинслэнда.
Микромир

Зуб хитона – примитивного морского моллюска, который питается скальными морскими водорослями. Для того, чтобы иметь достаточно сил обрабатывать камни, на его зубах присутствует железо (на снимке оранжевого цвета), и он постоянно меняет зубы. Размер: ширина около 1 микрон. Фото: Джереми Шоу, Университет Западной Австралии, и Алан Джоунс, Университет Сиднея.

Два пыльцевых зерна австралийской акации. Наружная оболочка не только выполняет защитную функцию, но и помогает доставить сперматозоид растения в зародышевую клетку, чтобы получить семена, из которых могут вырасти новые растения. Размер: каждое пыльцевое зерно – около 44 микрон в диаметре. Фото: Роджер Хиди, Австралийский национальный университет.

Остеобласт, костеобразующая клетка, растет на новом основании кости с тем, чтобы заменить поврежденную кость. Основание сделано из оксида кальция и диоксида кремния с добавлением стронция и цинка с тем, чтобы помочь клеткам расти быстрее. Размер: ширина клеток около 23 микрон. Фото: Гуачен Ван и Зуфу Лу из Университета Сиднея.

Красная зона – млечные протоки, окруженные соединительной тканью, результат биопсии пациента с раком груди. Соединительная ткань – зеленого цвета, а коллагенные волокна – бирюзового цвета. Фото: Артур Чиен, Элли Кейбл и Лилан Сунн, Университет Сиднея.

Корень антарктического растения аир, на котором видно расположение клеток. Благодаря этому расположению клеток растение эффективно поглощает питательный азот. А это, в свою очередь позволяет аире выигрывать соревнование с другими растениями в условиях низких антарктических температур. Фото: Пета Клоуд, Университет Западной Австралии.

Красные участки – это клетки, линейные капилляры которых питают сердечную мышцу (темный участок на заднем плане). Голубые точки – это ядро клеток. Размер: ширина каждой ткани – 260 микрон. Фото: Пол Монаган, Трейси Хинтон, Ди Грин, Ким Уорк.

Кристаллы в инновационном сверхтвердом металле. Белый и черный цвета показывают районы различного химического состава металла. На смежных снимках видна ориентация кристаллов белой области (вверху) и черной области (внизу). Размер: 253 микрон в ширину. Фото: Крис Барри, Ник Фергюсон, Пэт Тримби, Гвеннель Пруст и Джулии Карни, Университет Сиднея.

Перевернутый вид образцов алюминиевого сплава. Каждая точка отдельного атома и цветовые блоки показывают, где атомы формируют различные кристаллы. Этот сплав содержит медь, магний, цинк и кремний. Небольшой размер кристаллов делает этот сплав очень сильным. Фото: Ган Ша и Батист Голт, Университет Сиднея.

Картина дифракции электрона кристалла титаната стронция в электрическом поле, который показывает информацию об электрическом напряжении. Это помогает улучшить работу конденсаторов для всех видов электронных устройств. Фото: Эндрю Джонсон, Университет Западной Австралии
28 ноября 2011 22:06
Вернуться назад