جدول المحتويات:
- الخطوة 1: المواد والتكاليف ($)
- الخطوة 2: الطباعة ثلاثية الأبعاد
- الخطوة 3: إعداد Raspberry Pi Zero W
- الخطوة 4: إعداد واجهة البرنامج
- الخطوة 5: أضف بصريات التكبير
- الخطوة السادسة: بناء الهيكل
- الخطوة 7: إعداد الكاميرا
- الخطوة 8: إعداد واجهة الكاميرا على Pi Zero W
- الخطوة 9: الإعداد النهائي للأجهزة (جاهز … ضبط … لحام!)
- الخطوة 10: اصنع عالمك البيكروسكوبي
- الخطوة 11: Euglena World
- الخطوة 12: الصراخ والتعاون
فيديو: Picroscope: مجهر تفاعلي منخفض التكلفة: 12 خطوة (بالصور)
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40
أهلا ومرحبا!
اسمي Picroscope. أنا مجهر ميسور التكلفة ، DIY ، يعمل بالطاقة RPi يسمح لك بإنشاء عالمك الصغير والتفاعل معه. أنا مشروع عملي رائع لشخص مهتم بالتكنولوجيا الحيوية وعوالم علم الأحياء الدقيقة أو البصريات أو إلكترونيات DIY. يمكن أن يُبنى من قبل أي شخص تقريبًا ، بغض النظر عن العمر أو مستوى المهارة. سواء كنت طالبًا في المرحلة الإعدادية تبحث عن مشروع علمي رائع ، أو طالب في المدرسة الثانوية في فصل علم الأحياء ، أو صانع في المرآب الخاص بك ، أو حتى عالمًا يقوم بتجارب في الفيزياء الحيوية ، فإن هدفي هو مساعدتك على فهم العالم المجهري المحيط بشكل أفضل أنت. بمساعدة بعض المكونات الإلكترونية وطابعة ثلاثية الأبعاد ، يمكن بنائي في غضون يوم وميزانية 60 دولارًا!
إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد ، فهذا يعني أنك مهتم بصنع واحدة مني! نعم! هيا بنا نبدأ!
الخطوة 1: المواد والتكاليف ($)
يعيد علم الأحياء الدقيقة في Picroscope الحياة إلى عالمك الصغير:
★ شرائح المجهر وقسائم الغلاف (6.78 دولار أمريكي)
★ شريط واضح من جانب واحد
تعمل بصريات Picroscope على تكبير عالمك الصغير:
★ عدسة CCTV (3.25 دولار أمريكي)
★ حلقة قفل عدسة CCTV (1.25 دولار أمريكي)
تأخذك إلكترونيات Picroscope إلى عالمك الصغير:
★ كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي يعمل بنظام Mac OS أو Windows *
* يتطلب Windows برنامج PuttySoftware و WinSCP ، بينما يستخدم Mac برنامج Terminal المثبت مسبقًا
★ Raspberry Pi Zero W (10.00 دولارًا أمريكيًا) - عرض لفترة محدودة: يحتوي المركز الصغير على 5 دولارات أمريكية Pi Zero W!
ANDArducam - كاميرا Raspberry Pi (16.99 دولارًا أمريكيًا)
أو
حزمة كاميرا RaspPi Zero W مع كاميرا 8MP RaspPi (44.95 دولارًا أمريكيًا)
★ رأس ذكر GPIO (.95 دولارًا أمريكيًا)
بطاقة SD سعة 8+ جيجابايت (6.98 دولارًا أمريكيًا)
★ 120 حزمة من الأسلاك الطائر (6.98 دولارًا أمريكيًا) - موجودة في Makerspaces - * لن تستخدم جميع الأسلاك البالغ عددها 120 ، ولكن لا يضر أن يكون لديك أسلاك توصيل احتياطية رخيصة!
★ مقص أو قشارة سلك / قاطعة (6.98 دولار أمريكي)
★ 20 حزمة من 100 مقاومات أوم (0.95 دولار أمريكي)
★ LED منتشر (0.50 دولار أمريكي) - قم بشراء زوجين إضافيين للنسخ الاحتياطي ، إن أمكن
★ Micro USB (2.99 دولارًا أمريكيًا) - موجود في معظم المنازل
★ طقم لحام الحديد (9.85 دولار أمريكي) - موجود في Makerspaces
تدعم الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد من Picroscope عالمك الصغير:
★ مكونات إنشائية مطبوعة ثلاثية الأبعاد (8-12 دولارًا أمريكيًا) - ملف مضغوط في الخطوة 2
*** هام: شراء جميع المواد قبل البناء! أيضًا ، اقرأ كل خطوة بعناية للحصول على معلومات أكثر تحديدًا حول المواد.
الخطوة 2: الطباعة ثلاثية الأبعاد
1. قم بتنزيل STL_FIles.zip على جهاز الكمبيوتر وفك ضغط الملفات في مجلد.
2. اطبع الأجزاء باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك أو استخدم إحدى خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد الموثوقة عبر الإنترنت المدرجة أدناه.
3. هام: استخدم القائمة التالية لمعرفة عدد كل جزء تحتاج إلى طباعته:
- القاعدة = جزء واحد
- Base + Top_Stops = 8 أجزاء
- Big_Slide_Tray = 2 جزء
- Cam_Fasteners = 2 أجزاء
- Cam + Lens_Holder = جزء واحد
- Lens_Remover = جزء واحد
- Small_Slide_Tray = 2 جزء
- Structural_Walls = 2 أجزاء
خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد المقترحة عبر الإنترنت
الخدمة الموثوقة التي استخدمتها - Maker Tree 3-D:
1. قم بزيارة https://www.makertree3d.com/ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإنشاء حساب على Maker Tree 3D.
3. تسجيل الدخول إلى حسابك.
4. انقر فوق خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد وحدد تحميل ملفات للطباعة ثلاثية الأبعاد.
5. قم بتحميل كافة ملفات STL من المجلد الذي تم فك ضغطه.
6. قم بتغيير كميات كل جزء بناءً على الخطوة المهمة رقم 3.
7. يمكنك الاختيار بين جيش التحرير الشعبى الصينى أو ABS للمواد الخاصة بك. على الرغم من أن PLA أرخص ، إلا أن ABS أقوى ويوفر دعمًا إضافيًا. ستعمل أي من المادتين مع الميكروسكوب الخاص بك ، ولكن إذا كانت ميزانيتك تسمح بذلك ، فاختر ABS.
8. قطع غيار العلب أقل من 10 دولارات وفي غضون 3-5 أيام عمل عندما تختار الشحن القياسي.
خدمة موثوقة (تشمل خدمات الشحن الدولية) - محاور ثلاثية الأبعاد:
1. قم بزيارة https://www.3dhubs.com/ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإنشاء حساب على 3D Hubs. إذا كان لديك بريد إلكتروني خاص بالطالب ، فاستخدم البريد الإلكتروني لحسابك واحصل على خصم 25٪ من طلبك.
3. تسجيل الدخول إلى حسابك.
4. انقر فوق طلب الأجزاء المخصصة وحدد الطباعة ثلاثية الأبعاد.
5. قم بتحميل كافة ملفات STL من المجلد الذي تم فك ضغطه.
6. قم بتغيير كميات كل جزء بناءً على الخطوة المهمة رقم 3.
7. يمكنك الاختيار بين PLA أو ABS للمواد الخاصة بك. على الرغم من أن PLA أرخص ، إلا أن ABS أقوى ويوفر دعمًا إضافيًا. ستعمل أي من المادتين مع الميكروسكوب الخاص بك ، ولكن إذا كانت ميزانيتك تسمح بذلك ، فاختر ABS.
8. قطع غيار العلب أقل من 10 دولارات وفي غضون 3-5 أيام عمل عندما تختار الشحن القياسي.
الخطوة 3: إعداد Raspberry Pi Zero W
*** تذكر أن يكون لديك جميع أجزائك الإلكترونية قبل المتابعة …
هناك عدة طرق لإعداد Raspberry Pi Zero W. بعضها يتطلب مواد معينة ، والبعض الآخر لا يتطلب ذلك. لقد قدمت بعضًا من مواقع الويب المفضلة لدي لإعداد الكمبيوتر المصغر بناءً على مواد معينة قد تكون لديك أو لا تملكها. اختر الأفضل لك.
أفضل دليل للمبتدئين لـ Pi Zero W:
learn.sparkfun.com/tutorials/getting-start…
* يوفر هذا الدليل جميع الأساسيات حول Pi Zero W ، بما في ذلك مقدمة حول إعداد الأجهزة ونظام التشغيل (OS). ملاحظة: إذا لم يكن لديك وصول إلى شاشة الكمبيوتر وكابل mini-to-HDMI ، فاقرأ ما يصل إلى "تثبيت نظام التشغيل"
أفضل دليل إعداد بدون رأس (لا يمكن الوصول إلى شاشة كمبيوتر) لـ Pi Zero W:
desertbot.io/blog/setup-pi-zero-w-headless…
* يمنحك موقع الويب هذا دليلاً رائعًا حول كيفية إعداد نظام التشغيل دون الحاجة إلى شاشة. ملاحظة: هذا الموقع يتطلب أن يكون لديك نظام تشغيل Mac OS. إذا كان لديك Windows ، فاستخدم هذا الموقع:
أفضل دليل إعداد بلا رأس وغير متصل بالإنترنت (بدون اتصال Wifi) لـ Pi Zero W:
desertbot.io/ssh-into-pi-zero-over-usb/
* يمنحك موقع الويب هذا (الذي أنشأته أيضًا desertbot.io) دليلًا حول كيفية اختراق طريقك لإعداد نظام التشغيل دون الحاجة إلى شاشة أو حتى اتصال واي فاي. ملاحظة: يتطلب موقع الويب هذا أيضًا أن يكون لديك نظام تشغيل Mac OS.
الأهمية:
قم بتدوين اسم مضيف Pi Zero W واسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول بعد إعداده لأننا سنستخدمه لتسجيل الدخول عن بُعد إلى Pi Zero W. إذا لم تقم بتغيير أي من هذه المعلومات ، فتذكر أن اسم المضيف الافتراضي وتسجيل الدخول كلمة المرور هي raspberrypi واسم المستخدم الافتراضي لتسجيل الدخول هو pi.
الخطوة 4: إعداد واجهة البرنامج
1. قم بتشغيل Pi Zero W باستخدام كابل Micro-USB.
2. SSH (تسجيل الدخول عن بُعد) إلى Raspberry Pi باستخدام الكمبيوتر المحمول:
بالنسبة لـ Windows Putty:
- أدخل [HOSTNAME].local لاسم المضيف ، وانقر على زر SSH لنوع الاتصال ، واضغط على فتح.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول عندما يُطلب منك ذلك.
لأجهزة Mac الطرفية:
- أدخل هذا الأمر في Terminal ssh [USERNAME] @ [HOSTNAME].local
- أدخل كلمة المرور الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك.
*** ملاحظة: ستستغرق الخطوة التالية حوالي 10 ساعات حتى تكتمل. سوف يمر وقت طويل. لذلك ، عندما تصل إلى الخطوة 3.9 ، فكن مستعدًا للانتظار … كثيرًا. ولكن ، في الجانب المشرق ، ستتاح لك بعض الوقت للقيام ببعض الأشياء المثمرة. على سبيل المثال ، يمكنك المضي قدمًا ومتابعة عروض Netflix الخاصة بك ، أو مشاهدة Star Wars Saga بالكامل ، أو حتى المضي قدمًا في هذه التعليمات. الخيار لك. مهما كان الأمر ، أتمنى أن تستمتع!
3. أدخل الأوامر التالية لإعداد OpenCV (رؤية الكمبيوتر) في CLI (واجهة سطر الأوامر) على SSH:
** ملاحظة: إذا طالبك CLI في أي وقت "هل تريد المتابعة؟" ، فأدخل y
sudo apt-get install build-ضروري
sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev vim pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get install python-dev python-numpy python-pip libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev
*** تُظهر الصور أنني قمت بإنشاء دليل رئيسي يحتوي على دليل opencv المستنسخ ، لكنني تجاهلت ذلك من الخطوات لتسهيل الأمور قليلاً …
استنساخ بوابة
cd opencv /
بناء مكدير
بناء القرص المضغوط /
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE = RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX = / usr / local -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES = تشغيل..
صنع
sudo جعل التثبيت
قرص مضغوط
4. قم بتنزيل وفك ضغط المجلد picroscope.zip على الكمبيوتر المحمول. ثم انقل المجلد إلى Pi Zero W:
بالنسبة لنظام التشغيل Windows WinSCP: * صورة 6
- أدخل [HOSTNAME].local لاسم المضيف ، واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول عندما يُطلب منك ذلك ، وحدد SFTP لبروتوكول الملفات ، وانقر فوق تسجيل الدخول.
- ابحث عن المجلد واسحبه من محرك الكمبيوتر المحمول على يسار البرنامج إلى اليمين ، حيث يوجد دليل منزلك الخاص بـ Pi Zero W.
بالنسبة إلى جهاز Mac Terminal: * صورة 7
- انقر فوق علامة الجمع الخاصة بالمحطة لإنشاء علامة تبويب / جلسة جديدة.
- أدخل الأمر sftp [USERNAME] @ [HOSTNAME].local
- أدخل كلمة المرور الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك.
- اكتشف مسار موقع المجلد الخاص بك على الكمبيوتر المحمول الخاص بك وأدخل الأمر pwd في علامة التبويب ssh في الجهاز الطرفي لمعرفة مسار الدليل الرئيسي لـ Pi Zero W. انسخ هذه المسارات عندما يُطلب منك ذلك في الخطوة التالية.
- أدخل الأمر put -r [PATH2FOLDER-Laptop] [PATH2HOME-PiZeroW]
5. أدخل الأوامر التالية للتحقق مما إذا كان OpenCV يعمل وما إذا كان يمكنك استخدامه في Python: * Picture 8
قرص مضغوط
استيراد python cv2
إذا تلقيت خطأ ، فالرجاء استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الإنترنت. إذا فشل كل شيء آخر ، فالرجاء النشر أدناه على المنتدى حتى يتسنى لمجتمع Instructables وأنا محاولة المساعدة.
إذا لم يكن لديك أي أخطاء ، فإن OpenCV يعمل! نعم! يمكنك إدخال الأمر التالي لإغلاق Python CLI:
خروج()
يمكنك أخيرًا إيقاف تشغيل Pi Zero W باستخدام هذا الأمر:
sudo الاغلاق الآن
افصل كبل USB من Pi Zero W.
الخطوة 5: أضف بصريات التكبير
*** تذكر أن يكون لديك جميع أجزائك المطبوعة والبصرية ثلاثية الأبعاد قبل المتابعة في هذه الخطوة …
1. اجمع الكاميرا المطبوعة ثلاثية الأبعاد وحامل عدسة CCTV (الكاميرا + حامل العدسة) وعدسة CCTV وحلقة القفل. *الصورة 1
2. قم بتوجيه عدسة CCTV بحيث تكون العدسة الأصغر متجهة لأعلى. * الصورة 2
3. أدخل عدسة CCTV الموجهة في الفتحة الأسطوانية لحامل العدسة.
4. ادفع عدسة CCTV بحذر عبر الفتحة الدائرية في حامل العدسة. * صورة 3
5. ضع حلقة القفل أعلى عدسة CCTV. * الصورة 4
6. برغي حلقة القفل في منتصف الطريق في عدسة CCTV. * صورة 5
7. اسحب عدسة CCTV بعناية لأسفل حتى تثبت حلقة القفل بأعلى حامل العدسة. * صورة 6
الخطوة السادسة: بناء الهيكل
1. اجمع قاعدة إضاءة LED ، الحوائط الهيكلية ، و 4 من 8 أدوات تثبيت كبيرة. *الصورة 1
2. ضع قاعدة إضاءة LED بشكل مسطح أعلى طاولة العمل. * الصورة 2
3. اختر أحد الجدران الهيكلية وضع المفصلات ذات الزاوية اليمنى الأكثر سمكًا (مظللة في * الصورة 1) أعلى القاعدة بحيث تتماشى الثقوب مع أي اثنين من فتحات القاعدة الأربعة.
4. اربط الجدار الهيكلي بالقاعدة باستخدام اثنتين من أدوات التثبيت.
5. كرر الخطوات من 3-4 للجدار الثاني. * صورة 3
6. اجمع الكاميرا + حامل العدسة مع عدسة CCTV وأربعة مثبتات كبيرة أخرى. * الصورة 4
7. قم بمحاذاة الكاميرا + حامل العدسة أعلى المفصلات العلوية للجدران الهيكلية بحيث تواجه عدسة CCTV القاعدة.
8. اربط الحامل بالحائط باستخدام أدوات التثبيت الكبيرة. * صورة 5
ضع الهيكل جانبًا ، بينما نقوم بإعداد Raspberry Pi والكاميرا.
الخطوة 7: إعداد الكاميرا
التعديل البصري للكاميرا:
- استخدم مزيل العدسة المطبوع ثلاثي الأبعاد لفك العدسة على الكاميرا. * الصورة 1 و 2
- قم بإزالة مرشح زجاج المرآة الساخن في الكاميرا بعناية. * صورة 3
- قم بتخزين العدسة والفلتر الزجاجي في وحدة تخزين آمنة وجافة (أي كيس بلاستيكي).
توصيل الكاميرا بـ Pi Zero W:
- اجمع الكاميرا و Raspberry Pi Zero W و CSI Cable. * الصورة 4
- افتح منفذ CSI الخاص بالكاميرا ، وكذلك منفذ Raspberry Pi CSI Port. * صورة 5
- قم بتوصيل طرفي كبل CSI بمنافذ CSI بناءً على أحجامها. * صورة 6
- أغلق منافذ CSI.
الخطوة 8: إعداد واجهة الكاميرا على Pi Zero W
1. قم بتشغيل Pi Zero W باستخدام كابل Micro-USB.
2. SSH في Pi Zero W ، كالمعتاد (الخطوة 3 كمرجع)
3. اتبع الأوامر لتمكين واجهة الكاميرا على Pi Zero W:
- أدخل sudo raspi-config في CLI
- حدد "5 خيارات التفاعل"
- حدد "كاميرا P1"
- حدد "نعم" عند سؤالك عما إذا كان يجب تمكين الكاميرا
- حدد "نعم" عندما يُطلب منك إعادة تشغيل Pi Zero W
4. SSH في Pi Zero W ، مرة أخرى
5. قم بتشغيل الأوامر لتنزيل واجهة Python بالكاميرا وخادم سهل الاستخدام:
sudo pip تثبيت picamera
قارورة تثبيت sudo pip
7. اتبع هذه الخطوات والأوامر لاختبار ما إذا كانت الكاميرا تعمل:
قرص مضغوط
بيثون LiveStream.py
- افتح مستعرض ويب وأدخل ما يلي في شريط URL: [HOSTNAME].local: 5000
- يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة بث مباشر للكاميرا. سيكون البث المباشر ضبابيًا لأن الكاميرا لا تحتوي على عدسة ، ولكن لا تقلق بشأن ذلك. تعمل الكاميرا بكامل طاقتها مع Picroscope! نعم!
8. قم بإيقاف تشغيل Pi Zero W وافصل كبلات Micro-USB و CSI.
الخطوة 9: الإعداد النهائي للأجهزة (جاهز … ضبط … لحام!)
*** إذا كان عمرك أقل من 16 عامًا ، فيرجى اللحام بإشراف الكبار!
دبابيس رأس اللحام إلى Pi Zero W:
- اجمع دبابيس رأس Pi Zero W و Soldering Kit و GPIO Male Header.
- ضع الطرف الأقصر من دبابيس الرأس خلال الجزء الأمامي من Pi Zero W. * الصورة 1
- قم بلحام 40 دبوسًا باستخدام مجموعة أدوات اللحام الخاصة بك. إذا لم تكن قد قمت باللحام من قبل ، أقترح عليك إلقاء نظرة على هذا الدليل الرائع (يتضمن مقطع فيديو رائعًا للمبتدئين): https://learn.sparkfun.com. * الصورة 2
- احتفظ بمكواة اللحام للخطوة التالية. ومع ذلك ، افصله إذا لم يكن لديك مواد الإعداد التالية.
إعداد إضاءة LED (التحديث: مطلوب الآن تجريد الأسلاك ولحامها):
- اجمع 2 سلك توصيل من أنثى إلى أنثى ، Pi Zero W ، مقاوم 100 أوم ، مصباح LED منتشر. * صورة 3
- قم بإزالة موصل سلك العبور باستخدام المقص وقم بفك أحد طرفي كل سلك توصيل باستخدام مقص أو أداة تعرية الأسلاك. * الصورة 4
- قم بتلحيم سلك توصيل واحد بالقيادة القصيرة لمصباح LED المنتشر.
- قم بتلحيم المقاوم بالسلك الطويل لمصباح LED المنتشر والطرف الآخر من المقاوم بالسلك الثاني المجرد.
- قم بتوصيل سلك العبور الملحوم بالسلك القصير للـ LED بـ Pin 6 في Pi Zero W. * الصورة 7 للرجوع إليها
- نظف بعد الانتهاء من اللحام. لم تعد معدات اللحام ضرورية.
- قم بتشغيل Pi Zero W باستخدام Micro-USB.
- قم بتوصيل سلك العبور الآخر بـ Pin 2 على Pi Zero W. يجب أن يضيء المصباح! نعم!
- افصل أسلاك العبور المتصلة بـ Pi Zero W و Micro-USB.
- احتفظ بكل هذه المواد للإعداد النهائي.
الإعداد النهائي:
- الآن ، اجمع الهيكل المطبوع ثلاثي الأبعاد والكاميرا وكابل CSI ومثبتات الكاميرا وصواني الشرائح الصغيرة وصواني الشرائح الكبيرة.
- ضع الكاميرا أعلى الكاميرا + حامل العدسة وقم بتثبيتها باستخدام مثبتات الكاميرا. * صورة 8
- قم بتركيب Pi Zero W على أحد الجدران الهيكلية باستخدام مصفوفة 40 ثقبًا على الجدران. * صورة 9
- قم بتوصيل كبل CSI بالكاميرا و Pi Zero W. * Picture 10
- أدخل إما صواني الشرائح الصغيرة أو الكبيرة في فتحات الجدران الهيكلية.
- أخيرًا ، قم بتوصيل أسلاك العبور ومصباح LED مرة أخرى بـ Raspberry Pi Zero W. ضع المصباح في حامل الدبوس على قاعدة الإضاءة. * صورة 11
تهانينا! لقد قمت ببناء Picroscope الخاص بك! التقط صورة لها وانشرها أدناه!
الخطوة 10: اصنع عالمك البيكروسكوبي
1. قم بتشغيل Pi Zero W باستخدام كابل Micro-USB.
2. SSH في Pi Zero W.
3. اجمع إحدى شرائح الميكروسكوب وضع شيئًا صغيرًا جدًا على الشريحة ، مثل خصلة من الشعر.
4. ضع قطعة من الشريط اللاصق على الجسم بحيث يتم تثبيته على الشريحة. هذا يساعد في تركيز الكائن.
4. حرك المجهر من خلال الصواني على Picroscope الخاص بك.
5. اتبع هذه الأوامر لاختبار ما إذا كان Picroscope يعمل أم لا:
- أدخل: cd picroscope
- أدخل: python LiveStream.py
- اضبط تركيز صورتك عن طريق تدوير عدسة CCTV بعناية إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. *الصورة 1
6. يمكنك الآن رؤية الصورة المجهرية (4x) لخصلة شعرك! جرب الأشياء المجهرية الأخرى أو حتى الكائنات الحية ، مثل الحشرات الصغيرة.
* تذكر توخي الحذر عند التعامل مع Picroscope ، والأهم من ذلك ، استمتع!
الخطوة 11: Euglena World
مواد إضافية لعالم حي مجهري
★ الماصات و Euglena Gracilis (10.75):
★ هلام البترول (2.40):
★ شرائح المجهر وكوفيرسليبس
★ شريط مسح الوجهين
★ شربي
بناء عالم اليوجلينا
1. قم بقص شريحتين صغيرتين للغاية من الشريط اللاصق على الوجهين من موزع الشريط اللاصق.
2. ضع الشريط على الحواف المعاكسة للغطاء.
3. الصق ساترة في وسط شريحة المجهر.
4. امص القليل من ماء Euglena Gracilis من البرطمان.
5. أدخل قطرة من ماء الماصة في حافة الغطاء بدون شريط. انظر للتأكد من أن المنطقة بأكملها تحت الغطاء مغطاة بالماء.
7. استخدم منشفة ورقية لتنظيف أي ماء إضافي على الشريحة.
8. أضف القليل من الفازلين إلى حواف الأغطية. من الأفضل استخدام قطعة قطن لإضافة الهلام لأن الهلام يساعد على تبخر الماء.
9. استخدم شارب لكتابة اسم العينة والتاريخ في مكان ما على الشريحة. هذا كمرجع وهو ممارسة معملية جيدة.
10. عالم اليوجلينا جاهز! تحقق من ذلك تحت Picroscope الخاص بك!
اقرأ عن القدرات الضوئية المذهلة لـ Euglena:
أعلاه ، لقد أضفت مقطعي فيديو لإعطاء لمحة عما يمكنك القيام به مع Euglena World وبرامج معالجة الصور.
الخطوة 12: الصراخ والتعاون
شكرًا جزيلاً لمختبر Riedel-Kruse في جامعة ستانفورد! بدون دعمهم وإرشادهم ، لم أكن لأتمكن أبدًا من تصور وتصميم وبناء هذا المشروع الرائع! تحقق من جميع أبحاثهم التفاعلية الرائعة في مجال التكنولوجيا الحيوية هنا:
شكرا لك و صرخات:
- شكرًا للبروفيسور إنغمار ريدل كروس على السماح لي بالعمل في مختبرك هذا الصيف!
- شكرًا لك على الصدق لكونك معلمًا وصديقًا مذهلاً. كنت دائمًا هناك لإرشادي مع السماح لي أيضًا بالتوصل إلى تصميمات وإجابات على المشكلات.
--- شكراً لبيتر لكونك مرشدًا وصديقًا رائعًا آخر.
- شكرًا لجميع الأعضاء في Riedel-Kruse Lab على مساعدتي في مشكلات محددة وتقنية.
--- S / O وشكرًا كبيرًا لعائلتي لتشجيعي ودعمي دائمًا!
إذا كنت مهتمًا بالتعاون معي ، يرجى النشر أدناه في المنتدى! أيضا ، من فضلك اضغط على زر المفضلة ولا تنسى التصويت لي!
تابعوني على TwitterRiksEddy لترى ماذا أفعل أيضًا !!
أطيب التمنيات لمساعيك المستقبلية ،
ريك
الجائزة الأولى في مسابقة Raspberry Pi 2017
موصى به:
مقياس ريومتر منخفض التكلفة: 11 خطوة (بالصور)
مقياس ريومتر منخفض التكلفة: الغرض من هذه التعليمات هو إنشاء مقياس ريومتر منخفض التكلفة لإيجاد لزوجة السائل بشكل تجريبي. تم إنشاء هذا المشروع من قبل فريق من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة براون في فئة اهتزاز الأنظمة الميكانيكية
مولد الموجي منخفض التكلفة (0 - 20 ميجا هرتز): 20 خطوة (بالصور)
مولد الموجي منخفض التكلفة (0 - 20 ميجا هرتز): ABSTRATH يأتي هذا المشروع من ضرورة الحصول على مولد موجة بعرض نطاق يزيد عن 10 ميجا هرتز وتشويه متناسق أقل من 1٪ ، كل هذا بسعر تكلفة منخفض. يصف هذا المستند تصميمًا لمولد موجة بعرض نطاق ترددي
روبوت رسم منخفض التكلفة ومتوافق مع الأردوينو: 15 خطوة (بالصور)
روبوت رسم منخفض التكلفة ومتوافق مع Arduino: ملاحظة: لدي إصدار جديد من هذا الروبوت يستخدم لوحة دوائر مطبوعة ، وهو أسهل في البناء ، ولديه خاصية اكتشاف عوائق الأشعة تحت الحمراء! تحقق من ذلك على http://bit.ly/OSTurtle لقد صممت هذا المشروع لورشة عمل مدتها 10 ساعات لـ ChickTech.org التي تهدف إلى
ضوء تفاعلي للموسيقى -- كيفية جعل ضوء تفاعلي للموسيقى بسيط للغاية لجعل سطح المكتب رائعًا: 5 خطوات (بالصور)
ضوء تفاعلي للموسيقى || كيفية جعل ضوء تفاعلي للموسيقى بسيط للغاية لجعل سطح المكتب رائعًا: مرحبًا يا رفاق ، اليوم سنبني مشروعًا مثيرًا للاهتمام. الجهير الذي هو في الواقع إشارة صوتية منخفضة التردد. إنه سهل البناء للغاية. سنقوم
مقياس إشعاع بيلي لايت منخفض التكلفة: 11 خطوة (بالصور)
مقياس إشعاع بيلي-لايت منخفض التكلفة: صممه جريج نوز وأدفيت كوتيشا الهدف من هذه التعليمات هو إنتاج جهاز منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وقليل الصيانة لقياس فعالية أضواء العلاج بالضوء الصفراوي لعلاج فرط بيليروبين الدم (جا