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相似文献
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1.
动物肌肉组织器官塑化标本制作技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
兽类标本是研究兽类学的重要资料之一,也是我们国家的宝贵财富。它可以长期保存以便为科研、教学、陈列、观展服务。可根据需要制成被皮标本、骨骼标本、液浸标本、附属物的标本。在此讨论一种新型的兽类标本-动物塑化标本的制作技术。一件栩栩如生的标本不仅是科研中的资料,教学中的教材,也是生活中美的点缀。精美而成熟的人体塑化标本使我们萌发了研制动物塑化标本的的想法。生物塑化技术是一种可以把组织保存得像活体一样的特殊技术。这是一项全新的组织保存技术。利用这项技术制成的生物标本不需要经福尔马林固定,便可达到长期保存…  相似文献   

2.
狗心脏塑化标本的制作是利用硅橡胶浸渍技术,对心脏标本进行塑化处理,其基本原理是选用液态高分子多聚化合物单体作为塑化剂,替代组织细胞内的水份,进行聚合固化,达到组织塑化的目的。基本步骤可分为固定、脱水、真空浸渍和硬化处理四步,其中真空浸渍为关键步骤,浸渍过程中的压力调节至关重要。  相似文献   

3.
为探索改进现阶段教学标本的制作技术,丰富教学标本种类,本试验介绍了一种将冻干技术和塑化技术结合的方法。通过冻干技术将标本内水分脱出,使塑化剂能在常温高压的状态下渗入标本组织,完成塑化。结果表明,冻干塑化技术的制作周期短、标本变形程度低,是一种良好的教学标本制作技术。  相似文献   

4.
利用液态高分子多聚化合物单体作为塑化剂并结合工作实践制作羊心脏塑化标本,其基本步骤可分为固定、脱水、真空浸渍和硬化处理,其中真空浸渍为关键步骤。采用该方法制作的羊心脏塑化标本外形饱满、自然、美观,既可以作为教学标本应用于教学,也可以作为精美的工艺品展示。  相似文献   

5.
塑化标本制作是将试验材料利用渗透塑化技术,经过固定、脱水、浸渍和硬化处理等工序后,制作成可以方便用于教学或其他试验用途的一种标本制作方法.  相似文献   

6.
目的:研究基于结构光三维扫描技术制作牦牛内脏器官原位整体塑化标本的可视化三维模型方法。方法:利用生物塑化技术制作牦牛的内脏器官原位整体塑化标本,再利用结构光三维扫描技术构建出塑化后的牦牛内脏器官原位整体的彩色数字三维模型,然后构建基于互联网的webvr系统,实现虚拟数字标本的可视化展示等流程,完成牦牛内脏器官原位整体塑化标本的三维建模与可视化展示。结果:基于生物塑化技术和结构光三维扫描技术构建出来的可视化三维牦牛内脏器官原位整体塑化标本模型,能真实再现牦牛的全身各部位的肌肉层次结构和内脏的形态及位置毗邻关系,精度高、清晰度好,可以任意角度旋转和缩放,能更好地辅助教学、科研和科普等工作,为后续建立其他大型动物标本的三维数字化模型积累经验。  相似文献   

7.
生物塑化技术是目前国际上最先进的生物标本保存技术,其原理是利用液态高分子化合物或多聚物代替生物标本中的水分,并通过硬化处理达成组织塑化,制成的塑化标本具有无味、无毒、可用手直接触摸、无需防腐液保存、持久耐用等特点。黑龙江八一农垦大学动物科技学院购置了一批畜禽塑化标本并已在课堂教学中应用,使师生体验到塑化标本所具有的浸泡标本和模型所无法替代的优点。塑化标本能够清晰呈现一些细微的解剖结构特征,在教学过程中无论是教师使用塑化标本示教还是学生自己辨认,均不会因标本具有刺激性和毒性而影响观察。使用塑化标本示教更直观,使学生更易接受,从而提高了教学质量。  相似文献   

8.
在动物解剖学教学过程中,动物标本具有十分重要的地位,是该课程最直观的教具和观察材料。其中,浸制标本、剥制标本、骨骼标本、铸型标本和塑化标本等在动物解剖学教学过程中应用得较多。教师通过运用多种动物标本,使动物解剖学教学过程更为生动形象,提高动物解剖学的教学效果,达到指导学生的临床实践,锻炼动手能力目的。  相似文献   

9.
动物标本在动物学教学、科研和公众教育中有极其重要的作用,因此将死亡的珍稀濒危动物制作成剥制标本意义更加重大。穿山甲是受特别关注的珍稀濒危动物,但因其形态极为特化,标本制作难度大,以致现存的穿山甲剥制标本极少。本文根据一般剥制标本的制作原理以及穿山甲形态解剖学特点,制订了一套穿山甲剥制标本的制作方案,并尝试应用于2例死亡中华穿山甲的标本制作。结果表明,用此方法制作的中华穿山甲标本外形逼真美观,无发霉、腐变、虫蛀等现象,能够长期存放。该方法能广泛应用于各种穿山甲标本制作指导,有较强的实践应用价值。  相似文献   

10.
<正>传统的制作动物标本方法一般有剥制、干制和浸制3种,存在一些较为显著的弊端,例如,剥制标本如蛇类标本不能保持蛇类自身色泽;干制标本如昆虫幼虫标本,保存时易霉变和虫蛀;浸制标本如鱼类标本,虽然保存时间长但易变色,加上由于甲醛等保存液的挥发,出现保存液减少影响保存效果,并会对环境造成严重污染。正是由于上述保存方法不够理想,研究人员一直在寻找另一种更为有效的标本保存方法,促进了生物塑化技术的诞生。该技术出现在20世纪  相似文献   

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