顕微鏡でミミズを観察する
On 9月 30, 2021 by admin楽しい実験は、顕微鏡でミミズを観察することです。 ミミズは何億年も前から存在しています。 その間に、(他が区別できるように)進化して、今のようなミミズになっているのです。
例えば、2018年に『ナショナルジオグラフィック』に掲載された記事によると、ブリティッシュ・コロンビア州で発見された毛虫の化石(約5億年前)から、この生物には多数の小さな毛(遊泳用)のほか、頭部に一対の管状の口蓋(感覚器官)があることが判明したそうです。 この生物は現在では存在しないが、ヒルやミミズがその子孫である。
進化論の父といわれるチャールズ・ダーウィンは、特にミミズに魅せられ、その生態と行動の研究に時間を費やした。 その結果、ミミズがどのように行動するのか、どのような食べ物を好むのか、また、ミミズの解剖学的特徴など、多くのことを明らかにすることができたのです。 ダーウィンは、ミミズが地中(土中)で蛇行し、摂食行動をとることによって、農業におけるミミズの利点を説明することもできたのです。
* 面白いことに、顕微鏡の初期には、精子細胞は一部の科学者や哲学者によって寄生虫(精虫と呼ばれる)とみなされていたのです。
ワームの概説
本来、ワームは無脊椎動物で、大きく分けて扁形虫、回虫、節足動物の3つのグループに分けられる。 形や大きさは様々ですが、細長く、柔らかい体を持ち、左右対称であることが特徴です。 また、脚がないため、一組の筋肉を使って表面を這うように移動する。 ただし、一部の種では運動に関わる毛のような構造を持っている。
虫は、世界中のさまざまな場所に生息している。 例えば、ミミズのような虫は、土の中や有機物を分解するような湿った陸上環境に多く生息していますが、多毛類は海洋環境に多く生息しています。
一方、チューブワーム(Riftia pachyptila)は海底に生息し、硫黄細菌と共生関係を結んでいることが知られています。 また、植物や動物に寄生しているものもあります。
その他、ミミズに関する特徴として、以下のようなものがあります。
- 腔と呼ばれる体腔を持つ
- 種の大半は消化器系を持つ
- 神経系を持つ
- 体は原生胚層から形成される
虫類の例としては、以下のものが挙げられます。
- ミミズ
- ヒル
- 多毛類
- Pseudobiceros filgor
- 黄乳頭平虫
- Hookworms
目的
顕微鏡で虫を観察する主な目的は、それぞれのグループの虫を比較することです(平虫。 丸虫、分節虫)。 これにより、生徒はこれらの虫の共通点と相違点をいくつか判断することができます。 これらの活動の終わりまでに、生徒は以下のことができるようになります。
標本を観察するための顕微鏡の使い方を知る
顕微鏡観察のための標本の準備方法を理解する
3グループの虫の形態を比較対照する
顕微鏡で見る前に、標本がどのように見えるかを大体知るために拡大鏡を常に使用するとよいでしょう。
拡大鏡は顕微鏡に比べると倍率は低いですが、何倍にも拡大して大まかな形態を把握することができます。
必要なもの/材料。
– 虫眼鏡 – 一般的な虫眼鏡の倍率は1倍から2倍
– ペトリ皿
– ピンセット
– 標本。 試料:ミミズ、ヒラムシ、ウナギ(回虫)
– 手袋(ニトリルゴム)
– 容器
– ふるい
– ミニスコップ
* 3種類の虫は簡単に見つけられるので選んだ(ミミズ:簡単に見つかる。 この3種類のミミズは、庭や緩い土に生息するミミズ、浅い水や池、川などに生息するヒラムシ、様々な作物に感染するウナギムシなど、簡単に見つけることができるため、選ばれました。また、ウナギムシはトマトなど様々な作物に寄生しており、安全です。 また、各グループを代表する存在であり、比較作業を容易にする。
手順:試料の採取
– 試料を採取するために、手袋を使用することができます。 しかし、これらの虫はほとんどの場合無害であることから、これはオプションです。
– ミニガーデンシャベルを使って、庭やゆるい湿った土の周りをそっと掘り、1匹または数匹のミミズを見つけます。
– ピンセットでミミズをそっとつまんでシャーレに入れます(ミミズが逃げないようにシャーレを部分的に覆う必要があるかもしれません)
– ヒラムシ(Planarian flatworm)を集めるには容器を使って池や川から水を汲み取ります。 ここで、虫が取れたかどうかは、容器の中の水をよく見て(虫眼鏡を使ってもよい)確認する必要があります。 というのも、体長3~15mmと小さいからです。 種類によって、色は黒、灰色、茶色などがあります。
-容器にヒラムシが集まったことを確認したら、水をふるいにかけて簡単にミミズを集め、シャーレに入れて保存します(ミミズの種類ごとに別のシャーレに入れてください)-シャーレの中に少し水を入れると、ミミズを保存することができます。
– ウナギムシは他の2種に比べ、肉眼ではほとんど見えない(0.4-1.2mm)ので、採集は難しいかもしれません。
ウナギムシを集めるには、次の手順を使用することができます:
– 作物の感染部分(例. 葉)を細かく砕く
– 葉を水の入ったガラス容器に約30分入れる
– 30分後、。 6566>
– ウナギ虫の固まりを落とさないように、そっと水を流しましょう
– ウナギ虫は容器に入れたままでも、少量の水を入れたシャーレにそっと入れても構いません
– 各シャーレの標本をすべて採取したら、そのシャーレを使います。 虫をシャーレに入れたまま、虫眼鏡で観察する
観察
虫眼鏡で観察すると、虫の体全体に沿った節がはっきりとわかります。 この線分によって、生物はねじれたり動いたりすることができます。 また、明るいところで観察していると、ミミズの内臓(血管など)がなんとなくわかるかもしれません。 しかし、種類によっては表皮が黒っぽく、何も見えないこともあります。
体の前方には、細くて尖った死骸があります(他の体節に比べると小さい)。 また、体の中央部付近では、他の体節に比べて膨張し、色が薄く見える体節があることに気がつきます。 これはクリテリウムと呼ばれるもので、生殖に関与している。
虫眼鏡を使って発見できる他の部分には、次のようなものがあります。
- 鞭毛-各節にある毛状のもの
- 円筒形の体
平板動物
長身だが、扁球動物である。 扁平な体(葉状体)のミミズに比べ、3〜15mmと非常に小型である。 前方(幅の広い部分)に比べ、後方(尾の部分)が尖っている。 また、よく見ると、頭部には目があり、咽頭は体の中央付近にある。
ウナギムシ
ミミズやプラナリアに比べると、かなり小型である。 そのため、虫眼鏡で体の部位を見分けるのは難しいでしょう。 しかし、群れで動き回る姿は見ることができます。
顕微鏡で見るミミズ
顕微鏡を使って、ミミズの外部と内部(解剖による)両方の解剖を観察することができる。
必要なもの
- ミミズ試料
- アルコール溶液
- 顕微鏡
- スライドグラス
- 水
- MacOSS A ピンセット
準備手順
– シャーレにアルコール溶液(アルコール1部と水9部)を入れる
– ピンセットで操作。 ミミズを1匹選び、アルコール溶液の中に入れる – このステップは、顕微鏡観察の準備としてミミズを殺すことが目的です
– ミミズを選び、水(水を入れたシャーレ)に入れる – このステップは、顕微鏡観察の準備としてミミズを殺すことが目的です
– ミミズを1匹選び、水を入れたシャーレの中に入れる。 このステップは表皮の汚れや粘液を洗い流すことを目的としています
実体顕微鏡検査
虫の外部解剖を観察するため。 実体顕微鏡を使用することができます。
手順
– ペトリ皿に虫を入れる
– 回転盤を回して最低倍の対物をセットする
– ペトリ皿をステージに慎重に置く
– アイピースを覗いたまま、ステージの上に置く。 フォーカスノブを軽く回してピントを合わせます
– コンデンサーの調整で光量を調節します
– ピントが合ったら ミミズの前端を見つけ、ステージを動かして体の残りの部分の解剖学的構造を調べてみる
– 高倍率に調節して、ミミズをより詳しく観察する作業を繰り返し、観察結果を記録する
* 上記の手順を生きたミミズで繰り返して、ミミズの動き(体や口器の動き方)を観察してもよいでしょう。
観察
高倍率で観察すると、ミミズ前部に肉厚のコブが見えます。 これはプロストミームと呼ばれるもので、虫の口の部分の周囲にあります。 後端には肛門がある。 顕微鏡で見ると、虫の小さな体節を分ける隔壁も確認できる。
背中側と比べると、腹側の表面(丸みを帯びて黒っぽい)が平らであることにも気づきます。 一方、棘皮動物(毛のような小さな毛)や気孔(体節ごとにある孔)も簡単に見ることができます。 体節の気孔とは別に、ワームの前部付近の大きな気孔(生殖器孔)もはっきりと写るはずです。
ミミズの解剖
ミミズを解剖すると、内部の解剖を研究しやすくなります。
必要なもの/材料
- 解剖ピン
- 標本
- 解剖刀/刃または解剖ハサミ
- 顕微鏡
- 解剖用トレイ
- 鉗子
。
手順
- 標本を背面を上にして解剖用トレイに置きます
- 解剖用ピンを使って、背面が上向きになります。 両端を固定する-これは解剖の間、標本の両端を固定することになります
- 刃物を使用する。 鉗子を使い、解剖鋏を入れやすいように皮膚を持ち上げ、表皮を頭部に向かって一直線に切り、再び後端に向かって切る
- 鉗子を使う。 表皮を引き剥がし、トレイに注意深くピンで固定します。このとき、虫の内部構造をはっきりと見ることができるように、数本のピンが必要になります
* 上記の手順に従って、顕微鏡で標本を観察してください。
観察
顕微鏡下で、内部解剖学のいくつかの特徴を確認することができます。
これらの特徴は次のとおりです:
– 大動脈弓(心臓)-食道を囲む5つの暗いループは、ワームの心臓として機能します
– Pharynx -口の中のワームの前部分に位置するものである。 いくつかの筋肉からなり、薄い色の器官として現れる
– 生殖器官 – 心臓の近くにある。 砂肝-作物の後ろにある(餌を蓄える)
– 腸-砂肝から体の後方に向かって走る長い管
– 中心神経-体の背側にある。 腸を横にずらすと簡単に見ることができる(神経が白く長く見える)
顕微鏡で見るプラナリアのヒラムシ
仮のスライドの準備
- スライドグラス
- 顕微鏡カバースリップ
- 寒天
- 複合顕微鏡
- ワセリン
- 水
手順
* このテクニックは生きている虫を観察するために使われる
– 清潔なスライドグラスに熱い寒天(4〜5%寒天)を一滴たらす-。 この技法に使用する寒天は、オキソイド寒天テクニカルと硫酸第二銅です
– 別の清潔なスライドを使用します。 寒天を平らにする
– 寒天が固まったら、スライド(寒天を平らにするのに使ったスライド)を静かに外す
– スポイトを使う。 寒天の上に水を一滴たらす
– 水滴の上にヒラムシを慎重に導入し、カバースリップで覆う
* ヒラムシの動きを防ぐために、カバースリップの端にワセリンを少しつけてから優しく押さえるとよいだろう。 試料を押しつぶさないように注意してください。
顕微鏡観察
スライドの準備ができたら、次は標本を顕微鏡で観察します。
これには次のようなステップがあります。
– スライドをマウントする前に。 6566>
– スライドを慎重にステージに置き、クリップで固定します
– アイピースを覗き、フォーカスノブを回してピントを合わせます
– ステージ調整ノブを使って、スライドをセットします
– スライドはステージ上に置きます。 ステージを静かに動かして、標本のいろいろなところを見る
– 高倍率に切り替えて観察する
– ステージを起こしてスライドを外す
観察
顕微鏡で見ていると、この虫は身体が平らになって(平葉のように長くなって)見えることに気づくはずです。 また、頭部(前方)にある眼状突起も観察できます。
種類によっては、頭部が側方に尖っているものもある。 これらの点は耳介と呼ばれ、匂いや触覚に関わる感覚構造として機能する。 また、中腹には摂食に関わる咽頭を見つけることができるかもしれません。
顕微鏡で見る回虫
ウナギムシは、上で述べた他の虫に比べるとずっと小さいです。 培養液で育ててから顕微鏡で観察します。
必要なもの/材料
- リンゴ酢
- 酢ウナギ
- ガラスの培養皿
- ピペット
- リンゴ
手順
– ピペットで、鰻を丸める。 清潔なガラス製の培養皿に酢を約200ml入れる
– リンゴを数枚切り、ガラス皿に入れる
– ウナギムシを容器に入れてふたをする(容器にはふたをする。
– きれいなピペットで空気を入れる(培地に空気を入れる)
* シャーレの下に暗紙を置いて、立体鏡で観察するとよいだろう。 虫を見ることができる
必要条件・材料
- 標本(ウナギムシ)
- 複合顕微鏡
- スポイト
- スライドグラス
手順
- スポイトを使っているところ。 シャーレの底(培養液の中)にいる虫を数匹集めてみる
- スライドガラス数枚に培養液を2滴ほど垂らす
- 顕微鏡ステージにスライドを取り付け(上記の方法で)、まずは低倍率で観察してから高倍率に切り替える
観察
虫が出ていれば。 表皮が透明であることに気づくでしょう。 ヒラムシの体に比べて、ウナギムシは円筒形(チューブ状)で、後方が尖っていることがわかります。 高倍率で観察すると、前方に口があり、食道球から後方に向かって腸が伸びていることがわかる。
おわりに
私たちの周りには、たくさんの種類の虫がいます。 寄生するものもあれば、自由に生きる生物も多く存在します。 ですから、身の回りのさまざまな種類のミミズを集め(あるいはオンラインで注文し)、その解剖学的特徴を比較して、それぞれの環境でどのように生き延びているかを調べることをお勧めします。
他のアイデアもご覧ください。 顕微鏡で見るとかっこいいものは何ですか? もっと楽しい顕微鏡実験
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回虫についての学習に戻る。 別名:線虫
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Flinnsci. (2016). 酢ウナギの養殖 活物飼育ガイド.
Gilbert A. Castro. (1994). 第86章蠕虫(ぜんちゅう). 構造・分類・成長・発生.
William T. Crow. (2012). ミミズ: 昆虫学と線虫学.
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