JPH0799964A - 電子顕微鏡によるsrtの 表面及び内部構造とその特性 - Google Patents

電子顕微鏡によるsrtの 表面及び内部構造とその特性

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JPH0799964A
JPH0799964A JP27725893A JP27725893A JPH0799964A JP H0799964 A JPH0799964 A JP H0799964A JP 27725893 A JP27725893 A JP 27725893A JP 27725893 A JP27725893 A JP 27725893A JP H0799964 A JPH0799964 A JP H0799964A
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JP
Japan
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electron microscope
srt
magnification
transmission electron
layer
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JP27725893A
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English (en)
Inventor
Hidenao Takazawa
秀直 高澤
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Chika Kk
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Chika Kk
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Abstract

(57)【要約】 【目 的】 この発明は、SRTが植物内に存
在し、しかも生命体の基本構造を所持することを電子顕
微鏡にて解析し、確認することにある。 【構 成】 植物を採取し、SRTの存在を寒天
培養及び倒立顕微鏡に観察し、SRTの性格特徴を再確
認し走査型及び透過型電子顕微鏡にてSRTの表面及び
内部構造を捉える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】本発明は前々回(特願提出日 平成5年3
月30日:米、米糠より抽出した物質の分類)及び前回
(特願提出日 平成5年4月30日:米、米糠より抽出
した物質の特性)に出願した内容中のSRTが植物(部
分的には、根・茎・葉・花・花粉・幹・樹木・枝・野菜
・穀類・種子等々)に存在することが分かった。しかも
形態学的には類似性をもつことも分かった。(倒立顕微
鏡 660倍 IMT−2型 (株)オリンパス光学)
今回は、前回の物質の特性を技術向上に伴い、さらに追
求し補足することにした。
【0002】
【従来の技術】17世紀には植物細胞が認識されて以来
3世紀を経過しようとしている。こうした中で多くの植
物学者が観察されているであろう「SRT」が全く見過
ごされてきた。前々回及び前回と内容的には、拡大され
たかに思われたが電子顕微鏡の使用によってそれも集約
された。従来の顕微鏡は倍率においても低く「SRT」
の存在に着眼することは不可能であった。今回この電子
顕微鏡を用いて「SRT」の表面及び内部構造を解析し
生命体の物理的確認をする。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
【課題を解決するための手段】SRTを10%グルタ
ール及びオスミウムで固定し電子顕微鏡**(走査型及
び透過型)用サンプルを調整する。 *)穀類中の米:10%のPDA(含25mg/L,ク
ロラムフェニコール):10%ポテトデキストロース寒
天培地37℃にてインキュベート 4回目のSRTを集
める。 **)日本医科大学電子顕微鏡学研究施設:相原教授グ
ループに依託
【0005】
【作用と実施例】電子顕微鏡操作等については相原教授
グループに依託し実験結果と操作例をあげる。 (日本医科大学)検体を500回転の低速で遠沈したと
ころ、遠沈管の底に黒色の沈殿物と浮遊している粘液層
の二層に分離した。この二層をそれぞれ走査型及び透
過型**電子顕微鏡検索した。 *)S−430型 (株)日立 **)H−12A型 (株)日立
【0006】
【第一例】:黒色沈殿層 走査型電子顕微鏡では、黒色沈殿層は直径2ミクロンよ
り小さめの均一の大きさを持つ球形体として観察され
た。その表面は不規則な隆起(砂糖菓子のコンペイトウ
状)が観察された(走査型電子顕微鏡 図1〜図6)透
過型電子顕微鏡では、外側より外殻が認められた。この
外殻は表面が不規則であり電子密度が高く観察された。
その下に電子密度の低い細胞壁が認められた。この中に
細菌の細胞膜及び細胞質が観察された。細胞質にはは核
は存在せず、リボゾームの豊富な部位と少ない部位が認
められた。黒色沈殿層(図7〜図10)これらの特徴は
球菌を示す。
【0007】
【第2例】:粘液層 走査型電子顕微鏡では、粘液が存在するために観察不能
であった。透過型電子顕微鏡では、かん菌の特徴である
いくつかの細胞が共同で細胞壁をもっている像が観察さ
れた。このかん菌の細胞壁周囲には粘液物が多数観察さ
れる。細胞内には大型の核様体、脂肪滴、多数のリボゾ
ーム及びミトコンドリアが観察された(図11〜図1
8)又、一部球菌がこの層に粉れ込んでいるのも認めら
れた。(図19)
【0008】SRTの増殖に関して温度が強く影響して
いる。増殖可能な温度条件の範囲は9.8℃〜53.5
℃であり、至適温度は36.5℃〜37℃である。培養
条件は10%のPDA、MEM(ミニアム・エッセンシ
ャルメデイウム:(株)日水の粉末培地)、Salin
e(生理食塩水)水、等々いずれもよいことが分かっ
た。
【0009】
【発明の効果】以上の結果及び請求項の検討をすると電
顕的には球菌と言える。このSRTは特異な行動をとり
又、反応することは(前々回及び前回で述べている)変
りはなく同様の行動パターンをとることも再確認され
た。特に異物(異常代謝系生物)対する反応は強烈であ
り、今回もそれが証明された、又、正常な機序を営むも
のに対しては調和し攻撃性は認められなかった。
【図面の簡単な説明】
(生物の形態である。)
【図1】 走査型電子顕微鏡 倍率 1800倍 黒色沈殿層 球形体である。
【図2】 走査型電子顕微鏡 倍率 4500倍
【図3】 黒色沈殿層 不規則な突起状をもつ形体である。
【図4】 走査型電子顕微鏡 倍率 9000倍
【図5】 黒色沈殿層 砂糖菓子のコンペイトウ様に似た形状をもつ 突起が激
しい
【図6】 走査型電子顕微鏡 倍率 1800倍 黒色沈殿層
【図7】 透過型電子顕微鏡 倍率 3000倍 黒色沈殿層 外殻は表面が不規則であり電子密度が高い 細胞壁がみられる
【図8】 透過型電子顕微鏡 倍率 6000倍 黒色沈殿層 細胞膜、細胞質、リボゾームがみられる
【図9】 透過型電子顕微鏡 倍率 34000倍 黒色沈殿層
【図10】 透過型電子顕微鏡 倍率 50000倍 黒色沈殿層
【図11】 透過型電子顕微鏡 倍率 12000倍 粘液層 桿菌様の細胞壁をもっている 核様体、細胞質がみられ
【図12】 透過型電子顕微鏡 倍率 34000倍 粘液層 リボゾーム、ミトコンドリアがみられる 細胞壁周囲に粘液物がみられる
【図13】 透過型電子顕微鏡 倍率 40000倍 粘液層 細胞膜、細胞質、核様体、核、リボゾーム、ミトコンド
リアがみられる
【図14】 透過型電子顕微鏡 倍率 60000倍 粘液層 外殻層、細胞壁、粘液様
【図15】 透過型電子顕微鏡 倍率 12000倍 粘液層 他の断層切片にある構造体、桿菌状である 核様体、細胞膜、細胞質がみられる
【図16】 透過型電子顕微鏡 倍率 40000倍 粘液層 核様体、細胞膜、細胞質、ミトコンドリア、リボゾーム
がみられる
【図17】 透過型電子顕微鏡 倍率 16000倍
【図18】 粘液層
【図19】 透過型電子顕微鏡 倍率 34000倍 黒色沈澱層 不規則な隆起がみられる
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成6年5月19日
【手続補正1】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全面
【補正方法】変更
【補正内容】
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
【図13】
【図14】
【図15】
【図16】
【図17】
【図18】
【図19】
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図面の簡単な説明
【補正方法】変更
【補正内容】
【図面の簡単な説明】
【図1】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率1800倍) 黒色沈殿層をもち球形体を示す
【図2】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率4500倍) 図1を拡大したものである
【図3】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率4500倍) 不規則な突起状をもつ形体である 図1を拡大したものである
【図4】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率9000倍) 図2を拡大したものである
【図5】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率9000倍) 黒色沈殿層内で砂糖菓子のコンペイトウ様に似た形状を
もつ突起が激しい 図2を拡大したものである
【図6】 生物の形態を現す走査型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率18000倍) 図4を拡大したものである
【図7】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率30000倍) 黒色沈殿層である 外殻は表面が不規則であり電子密度が高い細胞壁がみら
れる
【図8】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率60000倍) 図7を拡大したものである 細胞膜、細胞質、リボゾームがみられる
【図9】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率34000倍) 黒色沈殿層である
【図10】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率50000倍) 黒色沈殿層である
【図11】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率12000倍) 粘液層を示す 桿菌様の細胞壁をもっている核様体、細胞質がみられる
【図12】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率34000倍) 粘液層をもちリボゾーム、シトコンドリアがみられる 細胞壁周辺に粘液物質等がみられる
【図13】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率40000倍) 細胞膜、細胞質、核様体、核、リボゾーム、シトコンド
リアがみられる
【図14】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率60000倍) 粘液体で外殻層、細胞壁、粘液様体がみられる
【図15】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率12000倍) 他の断層切片にある構造体 桿菌状である核様体、細胞膜、細胞質、がみられる
【図16】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率40000倍) 核様体、細胞膜、細胞質、シトコンドリア、リボゾーム
がみられる
【図17】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率16000倍)
【図18】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率16000倍)
【図19】 生物の形態を現す透過型電子顕微鏡の図面
代用写真である(倍率34000倍) コンペイト状不規則な降起がみられる

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 SRTは植物**内に存在する。 *)植物内に存在する微生物粒子の総称記号 **)花・花粉・葉・茎・根・樹木・幹・種子 穀・野菜等々
  2. 【請求項2】 電子顕微鏡による表面及び内部構造か
    らSRTは約2uの大きさの微生物である。
  3. 【請求項3】 SRTの増殖温度範囲は、9.8℃〜
    53.5℃であり至適温度は36.5℃〜37℃であ
    る。
JP27725893A 1993-10-01 1993-10-01 電子顕微鏡によるsrtの 表面及び内部構造とその特性 Pending JPH0799964A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104359909A (zh) * 2014-11-21 2015-02-18 山东师范大学 一种活体无损伤观察二色补血草盐腺的新方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07187A (ja) * 1993-03-31 1995-01-06 Chika:Kk 米及び米糠より抽出した物質の分類
JPH07173003A (ja) * 1993-04-19 1995-07-11 Senka:Kk 米・米糠より抽出した物質の特性

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