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生物显微镜下观察湖水中微生物分析技术
所属分类:显微镜百科 点击次数:137 发布日期:2022-06-20
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生物显微镜下观察湖水中微生物分析技术鶸生长和形态儿地猛冲,在每一次冲刺结束后猛地折返进行新的弹跳。“它们的动作毫无规律可言,彼此独立、没有共同目的。b‘整个景像就是一幅布朗运动的巨幅放大照或者影像;两种情况都彻底地无规律性,但这恰巧在它们之间构建了紧密的相似性。在一个熙熙攘攘的集市上,假使人群不是为做买卖,而是毫无目的地挤来挤去,那情形是完全一样的。卢克莱修(Lucretius)和之前的伊壁鸠鲁也曾以类似方式观察过横梁上飞扬的尘埃,从中看到了原子永恒运动的一幅模拟影像。同样的现象在显微镜下也能得到证实,在一滴水中聚集着的草履虫和类似的纤毛虫中,用计数测试可以反映这种相似性。用一支铅笔跟踪每个小泳者的足迹,每隔几秒钟(跟着一台节拍器的敲击)点一下它的位置,卡尔·普拉日布莱姆(Karl Przibram)发现从一条共同的基线量起,每个泳者的平均各次距离严格遵守了“爱因斯坦公式”,亦即可应用于布朗运动的“机遇律”的特殊形式。“这些现象(当然)仅仅是一种类比,不可能和布朗运动一模一样;至于那些活跃的小型生物的活动范围,不论是蚊蚋还是纤毛虫,都要比在撞击下消极被动的微粒广泛得多;尽管如此,普拉日布莱姆仍倾向于认为,即使纤毛虫相对而言身型较大,也已经小到分子撞击足以诱发它们无规律的断续运动的程度了,即使这不是真正的动因。‘’ 斯托尼(George Johnstone Stoney),这位提出了电子(electon)的名称和概念的人士,对此的研究更加深入,因为他猜想分子撞击可能是细菌生命能量的源泉。他设想快速移动的分子深深扎入生物小小的体躯内,这样反过来又可以利用这些能量的输入
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