Астрономия и микроскопия
Купил МИКРОСКОП, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ микробов и клетки почему?
Купил данный микроскоп, но он не показывает микробов, почему?) В общем ставлю объектив 4х,10х + любой окуляр и все работает — вижу картинку четко, но микробов не вижу. Потом ставлю любой окуляр + объектив 40х и не вижу, вообще ничего не вижу. Проблема возникает когда ставлю объектив 40х. В предметные стекла засовывал и каплю воды из разных источников и шампунь и сок из комнатного растения и много чего еще) но результат один — я ничего не вижу. Один раз мне правда удалось рассмотреть листок комнатного растения, используя объектив 40х, когда я его просто положил без стекол и подкрутил крутилку так, что объектив уперся прямо в листок)) . Что я делаю не так? Как подружить объектив 40х и окуляры 10х или 20х?
Если вас не затруднит, то объясните так чтобы я все понял т.к. я вообще не разбираюсь в микроскопах, но хочу научиться.
Смотрю вот тут viewtopic.php?f=6&t=166 очень красивые фотографии и с маленьким увеличением, мой микроскоп увеличивает на 2000 раз, но это с маслом, а без можно на 1000. Но я ничего не вижу. хелп
Всем большое спасибо, мне теперь хоть немного стало понятнее куда двигаться дальше.
Подскажите пожалуйста еще один вопрос меня интересует, хочу купить цифровую камеру для своего микроскопа, но не могу определиться с выбором. Какую купить?
Есть вариант:
1. http://www.levenhuk.ru/products/Levenhuk_c310/ Цифровая камера Levenhuk C310, 3M pixels, USB 2.0 стоит 250$ и есть
2. http://www.aliexpress.com/item/14MP-C-m . 42142.html 5MP C mount USB Microscope Camera,Machine Vision Camera KLN-MC50 стоит 200$
Может есть лучше вариант для микроскопа Levenhuk 625?
Я здесь), хочу сообщить о небольших подвижках). Долго мучился, но так мне и не удавалось увидеть как микробы играют в баскетбол. Я решил заказать в магазине специальные предметные стекла и покровные стекла(до этого у меня были просто 2 стекла из городской лаборатории). Несколько дней назад я налил воды из крана в чашку и кинул туда кусок банановой кожуры + кусок морковки и кусок яблока. Вся эта смесь стояла на окне примерно 3-5 дней, точно не помню. Далее я взял немного воды из чашки и капнул на новое предметное стекло, потом добавил каплю синьки и накрыл все это дело покровным стеклом. Сверху на покровное стекло капнул иммерсионного масла и погрузил масляный объектив 100х в каплю масла. Немного настроив я смог видеть движение, но что конкретно двигалось сказать не могу и даже рассмотреть усы или лапы тех существ мне не удалось, видел только кружки движущиеся, палочки, все они дергались, в общем было весело.
Вижу примерно как на этом видео в первые 19 секунд.
Привет Никольский , опыта у меня совсем нету. В интернете видел фотографии сделанные с меньшим увеличением чем на моем микроскопе, где были видны жучки с усами, клопы, и еще видел как одни бактерии гонялись за другими и догнав съедали. Буду постепенно набирать опыт, пока просто хочу рассмотреть микроба как можно ближе. Моя проблема в том, что я не умею готовить препараты и не разбираюсь в них, надеюсь со временем все получится.
В пробах воды из реки можно много чего рассмотреть. Осенью достаточно много разных красивых диатомовых водорослей, которые лучше наблюдать при увеличении 400х.
Это что-то из ресничных инфузорий. У меня где-то есть своё видео подобного движения инфузории.
Первый микроскоп и первые ошибки в работе с ним

Воплотив свою мечту купить микроскоп, каждый стремится сразу же перейти к практическим наблюдениям. И случается, что, впервые столкнувшись с микроскопом, у покупателей возникают некоторые трудности в настройке изображения. В этой статье мы попробуем вместе разобраться с наиболее распространенными ошибками в работе с прибором. Очень важно понимать, что, хотя вероятность дефекта оптического инструмента и не исключается вовсе, все же наиболее частой и вероятной причиной «ничего не видно» является неправильная настройка микроскопа.

Проблема 1. «Ничего не видно ни в один из объективов». Приступая к наблюдениям в микроскоп, необходимо не только настроить фокус с помощью фокусировочных винтов, но и прежде всего центрировать образец в поле зрения объектива. То есть, нужно найти участок с препаратом на предметном стекле и поместить его в центр поля зрения, перемещая стекло в плоскости предметного столика с помощью винтов микрометрического перемещения в приборах, оснащенных координатным столиком, или же просто аккуратно и очень медленно подталкивая пальцами в бюджетных моделях школьных и детских микроскопов с двумя металлическими зажимами-препаратодержателями. При этом важно переходить от меньших увеличений к большим. То есть сначала «ловить» образец следует на минимальной кратности, используя 4х объектив, далее переходить к 10х объективу, потом 40х и в самую последнюю очередь – к 100х.

Проблема 2. «Не работает 40х объектив, на менее мощных объективах картинка есть». С такой проблемой сталкиваются очень многие новички. Дело в том, что 4х и 10х объективы имеют сравнительно большое рабочее расстояние, а вот 40х и более мощные объективы уже обладают малой рабочей дистанцией, чем кстати обусловлена их подпружиненная конструкция. Так при фокусировке в 40х объектив и старше мы наблюдаем, что образец вплотную соприкасается с корпусом объектива, и как только это соприкосновение достигнуто, многие прекращают далее вращать ручки фокусировки, опасаясь повредить линзы прибора. На самом же деле, необходимо продолжить еще немного аккуратно дофокусировать изображение.

Проблема 3. «При наблюдении в 100х объектив не хватает четкости». В большинстве современных лабораторных микроскопах установлен 100х иммерсионный (а не сухого типа) объектив, требующий использование капли масла между ним и образцом для достижения максимальной разрешающей способности. Кроме того, следует придерживаться правильной техники работы в иммерсии, не допуская появления пузырьков воздуха в слое иммерсионного масла между объективом и стеклом.

Проблема 4. «Ничего не видно в стереомикроскоп». Вышеописанные ситуации 1, 2 и 3 касаются работы с биологическим микроскопом. Что же касается стереоскопических моделей, то с ними все гораздо проще. Если Вам не удается настроить резкость, то наиболее вероятная причина этого – нехватка расстояния для фокусировки. То есть может так случиться, что Вы разместили действительно очень крупный объект, так что максимально верхнее положение оптической головки не обеспечивает заданной рабочей дистанции объектива до образца. В таком случае необходимо уменьшить образец или развернуть оптическую головку в противоположную сторону и расположить образец ниже плоскости столика.
В любом случае, если у Вас что-то не получается с первого раза, не стоит паниковать и расстраиваться. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с техническими параметрами прибора и инструкцией по его эксплуатации. Уверенны, что Вы обязательно найдете ответ на свой вопрос, уделив немного больше внимания изучению правил работы с микроскопом. А мы, в свою очередь, всегда рады помочь нашим покупателям с консультацией и помощью в настройке.
Бюджетный Микроскоп — как выбрать?
Приветствую, друзья, на связи биолог, популяризатор и учитель Николай Ковылов. Я работаю с детьми и микроскопами уже 10 лет – и постоянно сталкиваюсь с вопросом: какой прибор выбрать для новичка? Желательно – бюджетный. Вот этот вопрос и обсудим. Тем более, что весной был резкий и неоправданный подъем цен – что повлияло но моё мнение.
Каким должен быть первый микроскоп? На мой взгляд: простым в работе, крепким и дающим хорошее изображение. Если картинка будет мутная – это вызовет разочарование. Если прибор слишком хрупкий – то же самое.
Поэтому вот такие "приборы" покупать НЕЛЬЗЯ:

Почему?
Прежде всего — качество линз. Они очень и очень посредственные. Вас не должно смущать, что на сайтах будет написано: Микроскоп 1200х. Как это не парадоксально, уровень увеличения не является для микроскопа главным критерием! Более того — чем меньше увеличение — тем, порой, интереснее!
В этих пластиковых приборчиках линзы плохие — картинка будет не очень. Особенно при попытке поменять увеличения. а сколько же их сейчас на том же озоне — я поразился! Как родителю не запутаться?
И отдельно скажу про прибор в правом верхнем углу — он металлический и с зеркальцем, что приятно. Но много раз уже сталкивался с тем, что ребятам с ним работать не удобно, воодушевление пропадает из-за этого.
Давайте поговорим о более-менее рабочих приборах до 10 тысяч рублей. Есть, собственно, два главных варианта – спокойно купить в интернет-магазине новый прибор, либо искать живой БУ. У этих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Новые: микроскопы школьного типа для новичков
Плюсы:
— легко приобрести в интернет-магазинах
— простота в работе, интуитивность
Минусы:
— слабые и ломкие узлы
— посредственные линзы, подсветка без регуляции (нет конденсора), некачественная картинка при максимальном увеличении
— нельзя поставить другие объективы
Сейчас на рынке масса предложений школьных микроскопов – Микромед, Биомед, Левенгук, Альтами и так далее. Все они выглядят приблизительно как на картинке:
Мы массово закупались такими приборами для детских центров. Лучше всего показал себя Альтами Школьный – качеством картинки и относительной крепкостью. И я многие годы советовал именно эту модель. Но весной цена на них подскочила аж до 19 тысяч – что совершенно неоправданно.
С любым новым микроскопом нужно обращаться крайне бережно – особенно просто сломать винты настройки, после чего картинка будет уплывать. Лучше такой микроскоп не ронять, не трясти) Главный его плюс – простота. С таким микроскопом легко взаимодействовать, понятно – что делать. Для мелких детей – хороший вариант.
Примеры фотографий через такие микроскопы: Спящая Тихоходка

Десмидиевая водоросль Клостериум (зелёный банан), плоский червь, лист водяной чумы с шипами, раковинная амёба, инфузории туфельки, Гидра с рачками.

А вот забавное и важное про такой объектив:

На всех таких микроскопах есть большой объектив с синей полоской. Он сулит увеличение до 800-1000 крат. Однако слабая подсветка и некачественная линза приводят к тому, что работать с этим объективом просто невозможно))) Прикручен ради маркетинга и красоты. Но самое интересное в микромире видно на небольших и средних увеличениях – все это школьный микроскоп покажет.
Из моделей – можно обратить внимание на Микромед с 11, Левенгуки 2L и 50L Rainbow. Прядок цен: 8-12 тысяч рублей.
Старый советский БУ
Плюсы:
— крепкие и надёжные, можно найти прибор с консервации
— хорошие линзы = отличная картинка, много комплектующих в продаже – возможность апгрейда
Минусы:
— БУ )) Пыль, смазка, неработающие части
— некоторая громоздкость – мощные тяжёлые приборы

Главные плюсы старых советских микроскопов – они весьма крепкие, на них можно поставить хорошие объективы – но даже стоковые вполне-себе неплохи. Имею в виду модели микроскопов ШМ-1, Биоламы, МБИ. Микроскопы Юннат хуже, чем эти – по ощущениям – разбалтываются и ломаются. На биоламах и мби есть конденсор – что позволяет играть с освещением, добиваясь резкой и красивой картинки на любых увеличениях. Они увесисты, не скачут по столу от малейшего прикосновения.
Минусы БУ микроскопов очевидны и зависят от того, кто и как с ними работал. Вполне реально найти приборы с консервации – тогда вы будете первым хозяином. Довольно часто у бу микроскопов бывают проблемы с винтами настройки, со смазкой, с грязными линзами.
Однако и мой самый первый микроскоп, и рабочие приборы сейчас – все они бу – и мне очень приятно с ними работать. Модели уже упоминал. Самый простой ШМ-1 можно найти всего за 1,5-2 тысячи рублей. Биоламы (линейки Д-дорожный, С – студенческий и Р-рабочий) обойдутся в 5-10 тысяч рублей.
Вот пример съёмки инфузории Туфельки через Биолам д 11:
Наконец, есть много вариантов "микроскопов" с подключением к смартфону или компьютеру — но я про них ничего не знаю. Предпочитаю классический микроскоп, к которому креплю смартфон — и можно снимать ролики и фото, проводить эфиры, монтировать прямо в смартфоне.
Свой опыт суммировал в ролике годичной давности, а также на моём сайте — здесь я рассматриваю и другие варианты, подороже, стереомикроскопы. Правда, сейчас приходится уже делать поправки на цену — раньше левенгуки советовал неохотно)
В вопросе работы с Микроскопами я исключительно практик — очень слабо разбираюсь в техническом устройстве и характеристиках. Так что обязательно делитесь и своим опытом — какие модели хороши, какие нет. Это очень важно! Я за то, чтобы микроскоп был настольным прибором:)
Спасибо всем, кто поддерживает мои посты донатами в это непростое время.
Удачи в изучении микромира.

Спасибо, давно задумал подарить ребенку микроскоп, но в последстввии отказался из-за неспособности выбрать, сейчас опять вернусь к выбору)
Лет 8 назад купил LEVENHUK 40L
Две пачки готовых приборов, набор стёкол.
Мне нравится, время от времени его достаю и с ребёнком смотрим.
Пока не люфтит, не заедает, работает нормально.





Я правильно понимаю, что чем больше увеличение, тем сильнее нужен свет? А то стоит микроскоп дома, в линзу 10х всё уже пересмотрел, что под рукой было, а линза в 40х просто тёмное пятно показывает. 100х вроде как масляный, и тоже не показывает на сухую. В общем стоит микроскоп, а пользоваться не умею

Разница в размерах бактерий под микроскопом
Размер бактерий может сильно отличаться. Обычно бактерии имеют размер от 0,2 до 10 микрометров в ширину и от 2 до 20 микрометров в длину. Однако некоторые виды, например, микоплазмы, могут быть намного меньше, имея размеры всего около 0,1 микрометра, тогда как другие, например, спириллы, могут быть больше, достигая длины до 200 микрометров.

Кишечные бактерии человека. В центре находится гигантская палочковидная бактерия, видовая принадлежность неизвестна. Увеличение: x25000 раз. Сканирующий электронный микроскоп.
Самая большая из известных бактерий — это Thiomargarita namibiensis, которая была обнаружена на побережье Намибии.

Thiomargarita namibiensis на фоне плодовой мушки и под микроскопом
Эта бактерия имеет длину около 0,75 мм и диаметр около 0,1 мм, что позволяет увидеть её даже невооруженным глазом.

Thiomargarita namibiensis на фоне монеты
Бонус: Сравнение размеров обитателей микромира с человеческим волосом
Моя работа
Пост-знакомство со мной и моей работой. Меня зовут Катя, мне 25 лет. Работаю в ветеринарной лаборатории в Москве уже как 2 года. За это время накопилось много полезных материалов, красивых картинок с микроскопа микромира братьев наших меньших.

Это собственно я. И оптический микроскоп Vision 🙂 Красивая картинка для сайта.
Работаю в отделе ОКИ (общеклинические исследования), мы выполняем такие исследования как:
— Общий анализ крови 🩸
— Общий анализ мочи 🔬
— Паразитология 💩
— Цитология кожи/ушей, исследование на эктопаразитов
— и ещё некоторые исследования.
Подскажите, что бы вам было интересно почитать о внутреннем мире, посмотреть как выглядит? Постараюсь ответить на все вопросы, касаемо моей специализации) На вопросы: "мы покормили собачку персиками, а она теперь дрыщет, чем лечить?" Ответов не будет 🙂 Надеюсь на понимание.


Бонус. Большие гранулярные лимфоциты в крови у собачки. Это самые грозные бойцы иммунитета, так как именно они уничтожают чужие бактерии и собственные больные клетки организма. 😎 Наличие в крови большого количества таких клеток говорит о том, что у животного может быть инфекционное заболевание, лейкоз.

Хрящ под микроскопом
На фотографии ниже представлен хрящ, удаленный из колена человека во время артроскопической операции.

Хрящ человека под микроскопом. Увеличение: x4600 раз.
Хрящ – это один из типов соединительной ткани и важный структурный компонент организма. Он твердый и жесткий, но существенно мягче и гибче кости. Его цель заключается в том, чтобы выполнять роль амортизатора, соединять кости и позволять им скользить относительно друг друга для совершения движений.

Разрушение хряща при артрите
Основные места расположения хрящевой ткани в организме — это коленные, локтевые суставы, а также лодыжки.
Сам хрящ состоит из специализированных клеток, называемых хондроцитами, которые производят большое количество внеклеточного вещества (матрикса), состоящего из коллагена, протеогликана и эластиновых волокон.

Особенности хрящевой ткани
В хряще нет кровеносных сосудов, снабжающих его клетки, из-за этого хрящ растет и восстанавливается медленнее, чем другие ткани.

Растительная клетка под микроскопом
Растительная клетка — это структурная и функциональная единица растительных организмов. Она обладают рядом особенностей, которые отличают её от клеток представителей других царств живой природы.

Клетки листьев. Хорошо видно внутреннее содержимое клеток: ядро — красный цвет, зёрна крахмала — желтые гранулы, хлоропласты — зелёный цвет. Сканирующий электронный микроскоп, увеличение: x4600 раз.
Клеточная стенка: Клетки растений окружены плотной клеточной стенкой, которая состоит из целлюлозы – прочного полисахарида. Это придаёт растительным клеткам особую прочность и позволяет сохранять форму и поддерживать структуру растения.

Отличия животной и растительной клетки. Схема
Пластиды: Растительные клетки содержат различные типы пластид, такие как хлоропласты (зеленые), хромопласты (желтые, оранжевые или красные) и лейкопласты (бесцветные).

Хлоропласты отвечают за фотосинтез – процесс, в ходе которого растения преобразуют солнечную энергию и углекислый газ в органические вещества (глюкозу) и кислород. Хромопласты и лейкопласты выполняют запасающую функцию и участвуют в процессах клеточного метаболизма.

Срез чайного листа. Световой микроскоп. Увеличение: x1000
Вакуоль: Растительные клетки также содержат одну или несколько вакуолей – заполненных клеточным соком отсеков, которые поддерживают тургор (внутреннее давление) клетки и помогают в накоплении и хранении различных веществ, таких как, вода, соли и пигменты.
Бонус: Строение растительной клетки (3д модель)
Бонус #2: Клетки растений под микроскопом (таймлапс)

Грибок в насекомое

Биоразлагаемый пакет под микроскопом
Для того, чтобы минимизировать вред окружающей среде многие торговые сети перешли на биоразлагаемые пакеты. Хоть они и обладают меньшей прочностью и немного дороже, однако в отличии от своих пластиковых собратьев они полностью разлагаются в природе всего за несколько лет.

На фотографии ниже представлена поверхность биоразлагаемого пакета на основе PLA из кукурузного крахмала. Хорошо видно оставшиеся в процессе производства крахмальные зёрна (красный цвет).

Поверхность биоразлагаемого пакета на основе PLA из кукурузного крахмала. Увеличение: x3000 раз. Сканирующий электронный микроскоп.
При попадании в природу материал из которого изготовлен пакет быстро преобразуется бактериями и другими микроорганизмами в безопасные для окружающей среды вещества: воду и углекислый газ.



Промышленная микробиология. Чем занимается микробиолог на заводе
Приветствую друзья, ранее я уже писал про то, как устроено производство различных сладких напитков и питьевой воды на заводах «Добрый«, «Everless» и т.д. Пост был тепло принят пользователями, поэтому сегодня хотел бы продолжить эту тему и рассказать про один из аспектов производства более подробно, а именно про микробиологический контроль.

Статья про производство сладких напитков
Зачем это нужно?
Ни одно крупное пищевое производство не может обойтись без микробиолога. Он является одним из важнейших элементов обеспечения пищевой безопасности и гарантирует, что выпускаемая продукция не содержит патогенных бактерий, грибков и других микроорганизмов.

Вакансия микробиолога на заводе питьевой воды «Боржоми»
Устройство микробиологической лаборатории
Для работы микробиологу необходима лаборатория. К её устройству по СанПину предъявляются довольно жёсткие требования. Это должны быть отдельные, не связанные с основным производством помещения (поскольку есть риск того, что в лаборатории могут быть обнаружены условно-патогенные микроорганизмы).
В лаборатории должен быть свой тамбур, окна для передачи образцов, раздельные помещения для стерилизации, приготовления сред, хранения и работы с пробами, а также отдельная вентиляция с HEPA фильтрами.

Схема устройства микробиологической лаборатории
Даже просто построить микробиологическую лабораторию стоит очень дорого, не говоря уже о закупке оборудования и расходных материалов, которые могут обходиться заводу в миллионы рублей. Однако о самом оборудовании и о том, что на нём делают поговорим немного дальше.
Микробиологический контроль
В задачи микробиолога входит не только анализ выпускаемой продукции, но и контроль окружающей среды и оборудования на всех этапах производства.
Допустим мы выпускаем сладкий напиток, например колу. Микробиологу необходимо будет отдельно взять следующие пробы:
1) Сахар, который используют для производства сиропа;
2) Воду, которую используют на производстве;
3) Смывы с труб, по которым подаётся вода и сироп;
4) Смывы с оборудования на котором производится розлив напитка;
5) Смывы с бутылки и колпачка;
6) Смывы с рук работников, контактирующих с продукцией;
7) Пробы воздуха в помещениях, где происходит розлив и упаковка;

Схема микробиологического контроля на производстве
Если на каком-то этапе обнаруживается, что результаты выше или приближаются к критическим значениям, то проводят дополнительные санитарные мероприятия: промывают оборудование, дезинфицируют поверхности специальными растворами, проводят CIP мойку, облучают помещение ультрафиолетом и т.д.
Всё это нужно для того, чтобы уничтожить или хотя бы существенно снизить популяцию микроорганизмов.
Отбор проб
Теперь давайте расскажу как происходит отбор и «посев» проб микробиологом.
1) Готовая продукция отбирается в том виде, в котором она поступает потребителю, т.е. просто несколько бутылок с каждой партии всегда отправляются в лабораторию на анализ;
2) Для отбора воды, сиропа, концентратов и других жидкостей, используют стерильные стаканчики или вот такие пакеты. Это гарантирует, что в образце не будет микроорганизмов из посторонних источников;

Пакеты для отбора стерильных проб
3) Для проверки оборудования используют вот такие пробирки с длинной ватной палочкой внутри (swab). Для анализа необходимо провести ею по поверхностям, которые контактируют с продуктом, а затем залить внутрь пробирки немного стерильной воды.

Стерильные пробирки для снятия проб с оборудования
4) Для отбора проб воздуха используют специальный прибор внутрь которого вставляется чашка Петри.

Прибор для забора проб воздуха
Питательная среда и чашки Петри
После отбора проБ необходимо подготовить чашки Петри с питательной средой на которой будут расти те или иные микроорганизмы. Для идентификации различных групп микроорганизмов используют разные питательные среды и температурные условия.

Так например, для определения энтеробактерий используют среду Эндо, а для дрожжей и плесеней питательную среду с другими параметрами (pH) и добавками.

Агар для определения дрожжей и плесеней
Питательная среда поставляется в порошковом виде. Для приготовления её необходимо взвесить, разбавить водой и простерилизовать при температуре 121 градус в течение 15 минут (чтобы убить все посторонние бактерии), а затем разлить её в асептических условиях по чашкам Петри пока она ещё жидкая.
После застывания среда готова к использованию.

Процесс приготовления питательной среды
Если в лаборатории нет автоклава или нет желания возиться с приготовлением сред, то можно купить стерильные чашки Петри, в которых находится уже готовая к использования питательная среда.

Чашки Петри с готовой питательной средой
Посев проб методом мембранных фильтров
Далее нам необходимо посеять те пробы, которые мы отобрали. Существует несколько методов посева, в зависимости от задач производства. Мы чаще всего используем метод мембранных фильтров.
Суть метода заключается в фильтровании определенных объемов исследуемой жидкости (или твердого вещества, разведенного в воде) через мембранные фильтры, на которых задерживаются бактерии.
Затем фильтры переносят на чашки с питательной средой и инкубируют при определённой температуре (у разных микроорганизмов она разная) в течение нескольких суток.

Метод мембранных фильтров для микробиологического анализа
Вот так установка выглядит вживую.

Установка для мембранной фильтрациии
А вот видео с процессом:
Все процедуры проводят в стерильных помещениях, используют перчатки, руки и поверхности обрабатывают спиртом, а воронки и крышки установки прожигают, чтобы избежать загрязнения образцов.
Анализ результатов
Спустя 24/48/72, а иногда даже 120 часов, (в зависимости от микроорганизма) микробиологу необходимо проверить чашки и проанализировать результаты. В идеальном варианте чашки должны быть абсолютно чистыми. Это будет свидетельствовать о том, что микроорганизмов в пробе не было.
Если же на чашках обнаружены колонии, то необходимо подсчитать их количество и если оно выходит за разрешённые СанПином допуски, то продукция помещается на карантин и проводится повторное исследование, если и оно покажет превышение, то вся партия продукта уничтожается.

Колонии микроорганизмов в Чашках Петри (1 — смывы с полов в технической зоне, 2 — плесени в вентиляции на складе).
Для дополнительного контроля и идентификации микроорганизмов используют микроскоп, а также проводят различные тесты (окрашивание по граму, тесты на ферменты и т.д.).
Утилизация чашек
После анализа чашки помещают в герметичные пакеты и снова отправляют в автоклав для уничтожения (убивки) всех микроорганизмов при температуре 130 градусов в течение 30 минут. После этого содержимое пакета можно утилизировать как обычные ТБО.

Важный момент. Микробиолог отвечает лишь за наличие микроорганизмов в продукции. Не пренебрегайте личной гигиеной, почаще мойте руки с мылом и не употребляйте продукты сомнительного качества в сомнительных местах.
Спасибо друзья, больше интересных материалов про биологию и микромир Вы можете найти в моём профиле. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.

Игла после инъекции под микроскопом
Всего один миллилитр человеческой крови содержит около пяти миллионов эритроцитов. Если умножить это число на общее количество крови в организме (
5 литров = 5 000 миллилитров), то получается, что в нашем теле одновременно находится около 25 миллиардов красных кровяных клеток.

Эритроциты на поверхности иглы. Увеличение: x16 раз. Сканирующий электронный микроскоп
На фотографиях, представлен кончик иглы шприца после инъекции. Хорошо видно отдельные клетки, имеющие вид двояковогнутого диска. Такая форма позволяет увеличить общую площадь поверхности и переносить больше кислорода к тканям и органам в процессе кровообращения.

Эритроциты на поверхности иглы. Увеличение: x41 раз. Сканирующий электронный микроскоп
Бонус: Кровь под микроскопом. Световой микроскоп. Увеличение: x1000 раз.

Чумная палочка (Yersinia pestis) под микроскопом
Чумная палочка, латинское название Yersinia pestis, это бактерия, которая при попадании в организм человека вызывает очень тяжелое и часто смертельное заболевание — чуму. Человек может заразиться чумной палочкой через укус инфицированных блох, открытые раны или при контакте с инфицированными людьми и животными.

Чумная палочка. Увеличение: x3000 раз. Сканирующий электронный микроскоп.
В ходе истории, чумная палочка была причиной нескольких эпидемий, Юстиниановой Чумы, в 6 веке и Чёрной смерти в 14 веке. Обе пандемии привели к массовой гибели людей и значительным социальным и экономическим последствиям.

Чумная палочка. Увеличение: x6000 раз. Сканирующий электронный микроскоп.
В настоящее время чума хорошо поддаётся лечению за счёт антибиотиков и применению поддерживающей терапии. Благодаря современным методам защиты здоровья и гигиены распространение чумы значительно сократилось. Однако частные случаи все еще возможны в регионах, где присутствуют природные резервуары бактерии или плохие гигиенические условия.

Блоха переносчик Чумы. Сканирующий электронный микроскоп.
На фотографиях ниже представлена сама Чумная палочка (1-2 фото), блоха, которая её переносит (3 фото) и микрофотография ротового аппарата блохи заражённой Чумной палочкой (4 фото), это место выделено на третьей фотографии красным цветом.

Чумная палочка на ротовом аппарате блохи.

Насколько малы микроорганизмы? Сравнение с человеческим волосом
В видео добавлено множество красивых футажей с обитателями микромира, отлично подойдёт для тех, кто не любит много читать или предпочитает видеоформат. В видео есть таймкоды.

Кровеносные сосуды лёгких под микроскопом
Лёгкие человека пронизаны миллионами кровеносных сосудов (капилляров). Они имеют очень тонкие стенки, через которые клетки крови (эритроциты) обогащается кислородом, а углекислый газ, возникающий в результате клеточного дыхания выводится из организма.

Далее кровь обогащенная кислородом возвращается в сердце, через малый круг кровообращения и затем переносится по телу ко всем тканям и клеткам организма.

Лёгочные капилляры под микроскопом
Увеличение: x3600, x1600 раз. Сканирующий электронный микроскоп
Бонус: Кровь человека под микроскопом (световой микроскоп, увеличение x1000 раз)

Запрограммированная клеточная гибель (апоптоз) под микроскопом
Апоптоз — это процесс самоуничтожения клетки. Он происходит, когда клетка стареет, повреждена или более не нужна организму. Самоуничтожение позволяет сэкономить ресурсы организмы и не нарушить развитие соседних клеток.

Апоптоз. Увеличение: x3750. Сканирующий электронный микроскоп
Во время апоптоза клетка уменьшается в размерах, её ядро и клеточные органеллы разрушаются, формируя ограниченные плазматической мембраной фрагменты клетки (апоптотические тельца).

Схема некроза и апоптоза
Затем организм убирает остатки разрушенной клетки и восстанавливает поврежденные ткани.
Бонус: Живые человеческие клетки под микроскопом

У этой инфузории есть свой парус. Рассматриваем редкую инфузорию под микроскопом
Приветствую друзья, сегодня нам очень повезло. В пробе воды, что мы взяли для изучения нам попалась редкая инфузория из Рода Плеуронема.

Насколько малы микроорганизмы? Сравниваем их размеры с человеческим волосом
Приветствую друзья, в комментариях к моим статьям и видеороликам люди часто спрашивают о том насколько малы те или иные микроорганизмы и можно ли их увидеть невооруженным взглядом, без использования специальных приборов и микроскопа.

Этой статьей я бы хотел раз и навсегда закрыть эти вопросы и показать реальные размеры обитателей микромира, а чтобы это было максимально понятно и наглядно, то сравнивать их, мы будем с объектом, которым всем нам хорошо знаком, с обычным человеческим волосом.
В среднем толщина (или диаметр) волоса составляет от 0.05 до 0.08 мм, что эквивалентно 50 — 80 микрометрам. Это вполне сопоставимо с размерами большинства микроорганизмов.

Для эксперимента мы будем брать маленькие кусочки волос и помещать их под покровное стекло, вместе с каплей пробы воды, в которой находятся микроорганизмы.

Предметное стекло, проба воды с микроорганизмами, кусочки волос и покровное стекло
1. Вольвокс (лат. Volvox)
Вольвокс — это род подвижных колониальных зелёных водорослей. Колонии могут состоят из тысяч клеток и достигать аж трёх миллиметров в ширину, однако нам попали мелкие экземпляры всего из нескольких сотен клеток.

Вольвокс на фоне человеческого волоса
Хорошо видно, что размеры колоний сопоставимы с толщиной волоса и составляют около 150 — 200 микрометров (
0.12 мм), а благодаря хлорофиллу в клетках, эти микроорганизмы ещё и имеют яркую окраску, поэтому их вполне можно увидеть в капле даже невооруженным глазом.

Колонии вольвокса в капле воды
Подробнее узнать про Вольвокс, Вы можете в видео, которое я делал ранее, поэтому не будем долго на нём останавливаться.
2. Тихоходка (лат. Tardigrada)
Тихоходка — это самый известный и популярный обитатель микромира. Тело этого маленького животного состоит примерно из тысячи клеток, однако они настолько малы, что размеры самой тихоходки редко превышают 1 мм (1000 мкм).
В пробе нам попалась совсем крошечная, молодая тихоходка. Скорее всего она совсем недавно вылупилась из яйца и вырастет в дальнейшем. Размеры молодой особи не превышают диаметр волоса (

Молодая тихоходка на фоне человеческого волоса
А вот взрослая особь, которая плавала неподалёку оказалась значительно крупнее, тут мы видим солидный 1, а может даже все 1.5 мм длины. Скорее всего это тихоходка является мамой для той, что была показана выше.

Взрослая тихоходка на фоне человеческого волоса
Посмотреть на живых тихоходок в движении можно тут:
3. Эвглена Кровавая (лат. Euglena sanguinea)
Эвглены — это жгутиковые одноклеточные микроорганизмы, размером от 40 до 200 мкм. Удивительной особенностью этих существ является способность как поглощать питательные вещества из внешней среды, так и производить их самостоятельно, на свету, так же как это делают наземные растения и водоросли.
В отличии от других видов эвглен, Эвглена Кровавая при интенсивном свете, образует пигмент (астаксантин), который имеет ярко-красный цвет и защищает Эвглену от избыточного солнечного излучения.

Эвглена Кровавая на фоне человеческого волоса
Подробнее узнать про Эвглен, Вы можете в этом видео.
4. Инфузории (лат. Ciliophora)
Инфузории — это очень разнообразный тип одноклеточных микроорганизмов. Насчитывает более 6000 видов, самых разных форм и размеров, но всех их объединяет наличие ресничек, тонких и коротких органов передвижения, которые усеивают поверхность их тела.
Размеры большинства представителей лежат в диапазоне 100 — 400 мкм, однако встречают и настоящие гиганты, например, Инфузория Бурсария (до 2 мм) и Инфузории Трубачи (до 1.5 мм)

Инфузории на фоне человеческого волоса
Видео про гигантскую инфузорию Бурсарию. Обратите внимание на разницу в размерах между представителями одного типа (Бурсарией и Инфузорией Туфелькой).
5. Коловратки (лат. Rotifera)
Коловратки — это крошечные, похожие на червей животные, которые по своим размерам близки к тихоходкам и другим микроорганизмам. Они обитают в пресных и солёных водоёмах, а также встречают в почве и являются важным компонентом природных экосистем.
Представитель этого типа Ascomorpha minima — самое маленькое многоклеточное животное, его размер составляет около 40 микрон. Нам же попался экземпляр немного больше, размером примерно в 200 — 250 микрометров.

Коловратка на фоне человеческого волоса
Подробнее узнать про Коловраток, Вы можете в этом видео.
6. Диатомовые водоросли (лат. Diatomeae)
Диатомовые водоросли или Диатомеи — это обширная группа одноклеточных водорослей, клетки которых имеют прочный панцирь из кремния и его соединений. Эти микроорганизмы встречаются повсюду: в воде и почве и выполняют множество функций в природе.
На долю диатомовых водорослей приходится значительной часть биомассы планеты, они служат кормом для других микроорганизмов и личинок животных, а также производят до 50% всего кислорода в атмосфере.
Размеры большинства представителей составляют от 80 до 150 мкм.

Диатомовые водоросли на фоне человеческого волоса
Посмотреть на другие виды диатомей можно тут:
7. Дрожжи
Дрожжи — это группа грибов, клетки которых приспособились к жизни на жидких или полужидких питательных средах. Они не склонны образовывать ветвящийся мицелий (грибницу) и поглощают питательные вещества, необходимые для жизни прямо из субстрата, в котором обитают.
На фото мы видим обычные пекарские дрожжи. Размер их клеток составляет
1–8 мкм в диаметре. На фоне волоса они выглядят настоящими крохами. Кстати размер большинства бактерий, находится примерно в таком же диапазоне, так, что это сравнение применимо и к представителям царства Бактерий.

Дрожжи на фоне человеческого волоса
Подробнее узнать про дрожжи, Вы можете в этом видео:
8. Десмидиевые водоросли
Десмидиевые водоросли — это ещё одна группа одноклеточных зелёных водорослей. В отличии от диатомей, они не имеют кремниевого панциря, а их тело состоит из двух симметричных полуклеток, в центре которых располагается ядро.
В природе они выполняют те же функции, что и диатомовые водоросли. Участвуют в круговороте веществ, производят кислород, служат пищей для других организмов.
Размер большинства представителей лежит в диапазоне от 100 до 1000 мкм

Десмидиевые водоросли (Клостериум) на фоне человеческого волоса
9. Сперматозоиды
Сперматозоиды — это мужские половые клетки человека. Способны к активному движению и по сути представляют собой одноклеточный жгутиковый микроорганизм, который несёт генетическую информацию к яйцеклетке для зачатия и образования нового организма.

Сперматозоиды на фоне человеческого волоса
Размер человеческих сперматозоидов составляет
35 — 55 мкм в длину. Головка составляет приблизительно 5,0 мкм в длину, 3,5 мкм в ширину и 2,5 мкм в высоту, средний участок и хвостик приблизительно 4,5 и 45 мкм в длину.

Спасибо друзья. Больше интересных материалов про биологию и микромир Вы можете найти в моём профиле. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.

Клетка рака лёгких под микроскопом
На фотографии ниже представлена клетка из легочной опухоли. Хорошо видно пузырьковые структуры на поверхности мембраны (блеббинг), который характерен для раковых клеток этого типа.

Раковая клетка лёгких. Увеличение: x3000 раз. Сканирующий электронный микроскоп.
В норме, блеббинг проявляется на начальных этапах повреждения клетки, при апоптозе или некрозе, а также при клеточной гипоксии, интоксикации или действия вирусов.

Блёббинг клетки при апоптозе
Бонус: Раковые клетки под микроскопом (световой микроскоп)

Лист белладонны под микроскопом
На фотографии ниже мы видим поперечный срез листа белладонны (Atropa belladonna). Вверху находится эпидермис поверхность листа (зеленый цвет), под ним расположены клетки палисадного мезофилла (фотосинтезирующие клетки), клетки губчатого мезофилла и сосудистый пучок — жилка, (синий цвет, внизу справа).

Увеличение: x1030. Сканирующий электронный микроскоп.
Также хорошо видно хлоропласты внутри клеток (ярко-зеленые), крахмальные зерна (запасающее вещество, жёлтый цвет), ядра и ядрышки клеток (красный цвет).

Как это выглядит на картинке в учебнике
Бонус: Устройство растительной клетки (на примере 3д модели)
Микроскоп ребенку
Итак есть ребенок восьми лет, который страстно желает изучать тихоходок и в целом микромир. Она отлично училась, убирала за котами лоток, помогала по дому чтобы получить вожделенное чудо техники на день рождения. Очень хочется подарить ребенку чудо.
Но встал вопрос, а какой выбрать и как? Нет, в гугле меня не забанили, но уже не раз натыкалась на криво составленные рейтинги и обзоры тех или иных товаров, все они скорее реклама, чем подспорье в выборе. Очень много противоречивой информации и огромный выбор товаров поставил меня в тупик. Чем больше читала и смотрела обзоры, тем сложнее становился выбор.
Боюсь потратить кучу денег впустую. Я знаю, что тут есть сообщества посвященные микромиру и биологии, поспрашивала у некоторых авторов, но меня как-то вежливо отшили,мол они и сами не знают, а просто фоточки тут постят.
Наверняка есть знающие люди, помогите! Как говорится, верю в силу Пикабу=)

О разведении скорпионов
Скорпионы — прекрасный объект для коллекционирования, они невероятно красивы, обладают интересным поведением и морфологией, древним происхождением и лёгкостью в содержании, но для успешного содержания скорпионов среди коллекционеров их, конечно же, нужно как-то разводить. А как именно — поговорим в этом материале

Адультная самка Parabuthus villosus «Orange»

После взросления скорпионы выходят из укрытий и охотятся на поверхности, при этом с опорой на обоняние и зрение самец может повстречать ещё не спарившуюся самку. Спаривание скорпионов — красивый и интересный процесс, оно начинается с характерных «подёргиваний» — самец, почувствовав присутствие самки начинает ритмично раскачиваться вперёд-назад на всех ходильных ногах, вытянув раскрытые клешни в сторону потенциальной партнёрши. Самцу нужно быть внимательным, ведь голодная самка, которая чаще всего массивнее и сильнее самца может не разобравшись атаковать его и съесть. Каннибализм распространён среди скорпионов, но не является нормой, самка никогда не будет пытаться специально съесть самца до или после спаривания, если не страдает от голода, по этому чаще всего сигнал понимается верно и самец, приблизившись к самке, хватает её педипальпами за произвольную часть тела, не переставая раскачиваться, затем перехватывает её за манусы педипальп и начинает танец. Танец скорпионов — сложный поведенческий паттерн, задействующий все сенсорные системы скорпионов, для каждого вида и даже отдельной популяции каждого вида свойственен свой набор движений, что в том числе способствует репродуктивной изоляции близкородственных видов друг от друга. Однако агрессия самок к самцам всё же характерна для некоторых семейств, например потеря самцов при спариваниях видов семейства Hormuridae — совсем не редкость .


Брачный танец Centruroides nigrimanus

Брачный танец Leiurus hebraeus » bright morph» из Израиля
Формы предшествовавшие появлению современных скорпионов появились в море, по этому после выхода на сушу скорпионы столкнулись с необходимостью внутреннего оплодотворения, ведь воздух не будет способствовать перемешиванию половых продуктов самца и самки, как это делает вода. Более того, нежные половые клетки быстро высохнут в условиях низкой влажности и погибнут. В связи с этим у скорпионов появился сперматофор — особая хитиновая структура, состоящая из двух половинок. Сперматофор чаще всего откладывается на твёрдый субстрат, однако конструкция сперматофора у некоторых семейств (например, у представителей Scorpionidae) позволяет спариваться даже в его отсутствии. На внешнем конце сперматофора находится капля клея, которая заякоривает его на субстрате, после чего самец отходит назад, как бы вытягивая его из себя. Спаривать скорпионов необходимо в просторном садке, на территории самки. Самец будет ориентироваться на её запах, исходящий от субстрата, также самка будет значительно меньше нервничать и с большей вероятностью примет отложенный самцом сперматофор .

Сперматофор Aegobuthus gibbosus

Сперматофор Teruelius grandidieri — Buthidae и ещё пара родственных семейств имеют сравнительно необычный по форме сперматофор, вытянутый подобно палке

Сперматофор Scorpio palmatus — представители большинства семейств скорпионов имеют сперматофоры подобные этому, данный сперматофор был отложен на рыхлый субстрат — песок, что довольно обычно для Scorpionidae

Большинство Buthidae нового света может после одного спаривания приносить потомство более одного раза, что является любопытной особенностью и без того поразительно разнообразной группы скорпионов с множеством достойных представителей. На фото -Jaguajir pintoi. Источник: Systematic revision of the neotropical club-tailed scorpions, Physoctonus, Rhopalurus, and Troglorhopalurus, revalidation of Heteroctenus, and descriptions of two new genera and three new species (Buthidae, Rhopalurusinae). (Bulletin of the American Museum of Natural History, no. 415) Esposito, Lauren A.; Yamaguti, Humberto Y.; Souza, Cláudio A.; Pinto-da-Rocha, Ricardo.; Prendini, Lorenzo
Длительность беременности сильно разнится в пределах отряда, например минимальный срок беременности Hottentotta cf. tamulus на моём опыте составил всего полтора месяца, тогда как представители рода Hadogenes редко вынашивают потомство менее полутора лет. Длительность беременности сложно поддаётся исчислению, ведь начало беременности сравнительно трудно проследить, а хранить половые продукты самца самка может до года и более, в связи с этим длительность беременности многих видов в зарубежных источниках сильно преувеличена, ведь отсчёт шёл с даты спаривания, которая, как мы уже выяснили, вовсе не должна непосредственно предшествовать началу беременности
Все современные скорпионы живородящие, а схожесть морфологии современных форм с ископаемыми позволяет предположить, что живорождение появилось в этой группе очень давно, на самой заре её существования. По типу внутриутробного развития скорпионы бывают двух типов — катойкогенные и апойкогенные. Зародыши первых сформировавшись не имеют желтка и остаются в яичнике, в связи с чем у эмбрионов таких видов формируется специальная трубочка с железой, на конце, которая связана с материнским организмом и выделяет питательную жидкость, поставляя её прямо в рот зародыша.

Эмбрионы Nebo hierichonticus. Видны питающие структуры, а также то, что зародыши расположены по бокам от яйцеводов, как бы вырастая из их стенок — зародыши расположены на месте бывших яичников. Источник: Ovulation, fertilization and embryonic development in scorpions : a partial review
Апойконенные формы формируют яйца богатые желтком, количество которого достаточно для развития зародыша, яйца таких видов выходят из яичника в просвет яйцевода и развиваются там без связи с материнским организмом. Такой тип развития характерен для Buthidae, Vaejovidae и спорадически встречается в других группах скорпионов. Вообще строгой корреляции между систематическим положением и типом эмбрионального развития нет, так как встречаются переходные формы и исключения
Незадолго до родов через плевриты самки проглядываются нимфы, в зависимости от прозрачности плевры конкретного вида можно даже разглядеть их глаза и окраску, а можно не видеть ничего до самого их рождения. В природе скорпионы рожают в норах и других укрытиях — пустотах под камнями, гнилых пнях, под корой деревьев. Как правило, даже в пустынях под землёй влажность выше, что защищает нежное потомство от высыхания. По этому перед родами или сразу после них рекомендуется смочить песок в одном из углов садка, но подальше от самки, чтобы её не побеспокоить. Рожая, самка принимает характерную позу — подгибает лапы на подобии корзины, вытягивает метасому опираясь на неё. Родившиеся нимфы ещё не имеют конечностей, по этому сразу после родов они линяют и обзаведшись приведёнными в рабочее положение ходильными ногами и педипальпами (ранее они плотно прижаты к телу под первичной «кожицей», дабы не мешать процессу родов), залезают на самку по её ногам. Как правило, некоторые эмбрионы недоразвиты, имеют пороки, либо склеиваются с неоплодотворёнными яйцами, такие эмбрионы самка съедает, дабы сэкономить ресурсы, ведь ещё несколько недель она будет сидеть в норе, охраняя крепнущее потомство.
На спине самки нимфы проводят некоторое время, сильно разнящиеся в зависимости от вида, повторно линяют, после чего представляют из себя полностью сформированного скорпиона. Время проходящее от родов до линьки составляет от трёх дней (Hottentotta hottentotta, Lychas tricarinatus, Leiurus quinquestriatus и др.) до двух недель (Parabuthus raudus, Parabuthus granulatus и др.). После линьки молодые скорпионы остаются на спине у матери, либо в непосредственной близости от неё, не покидая родной норы. Примерно через неделю они начинают разбегаться из родительской норы, тогда же молодые скорпионы готовы приступить к охоте. Количество потомство может сильно разнится не только от вида к виду, но и от конкретного разведения к разведению. Если нимф больше — они мельче по размеру и наоборот, когда нимф немного, они крупнее, то же касается и скорпионов первой линьки, которые вскоре из них получатся

Самка Centruroides nigrimanus с нимфами

Самка Protoiurus kraepelini с нимфами

Самка Centruroides sculpturatus с нимфами

Нимфы Parabuthus transvaalicus

Самка Lychas mucronatus с нимфами

Самки Tityus stigmurus с нимфами и без

Молодь L1 на спине у самки и рядом с ней

Моё простое и удобное изобретение для отлова молоди, созданное из шприца и ватной палочки. Молодые скорпионы загоняются в него кисточкой по одному, после чего вытряхиваются в индивидуальный объём
Стимуляция размножения , все , что нужно знать:
Как было отмечено выше, беременность скорпионов не начинается сразу после спаривания, как правило скорпионы рожают летом — с июня по август, иногда осенью и даже зимой, но это чаще всего не касается пустынных видов. Наиболее благоприятное время самки выбирают исходя из нескольких параметров, основные из которых, это температура и длительность светового дня. Скорпионы — сугубо ночные животные, по этому длительность дня и ночи играет для них большую роль, в регулировке циркадных ритмов участвует главным образом зрение. Скорпионы могут жить в полной темноте, но в таком случае разведения случаются заметно реже. Скорпионы обитают от 50 градусов с.ш. до 50 градусов ю.ш, многие виды обитают в поясах субтропического, тропического и даже умеренного климата, а также в горах, соответственно для успешного размножения зимой многим видам скорпионов требуется понижение температуры, коррелирующее с уменьшением длины светового дня. Оптимальная температура для пустынных видов — 12-14 градусов, однако нужно внимательно отнестись к подбору температуры для каждого конкретного вида. Если Parabuthus raudus успешно зимует при 10 градусах цельсия, то Parabuthus maximus при такой температуре погибает, таким образом даже в пределах одного рода требования к температуре на зимовке существенно разнятся, что довольно логично, ведь это зависит исключительно от условий в пределах ареала конкретного вида. Чтобы подобрать оптимальную температуру, следует ориентироваться на ночные температуры в местах распространения конкретного вида зимой. Видам обитающим в экваториальном и субэкваториальном климате зимовка не требуется, однако отключение обогрева и содержание при комнатной температуре также положительно скажется на вероятности успешного разведения .

Представители рода Urophonius — удивляют даже на фоне остальных видов древнего и причудливого семейства Bothriuridae. Обитая на юге Аргентины эти скорпионы приспособились к зимнему образу жизни при околонулевых и минусовых температурах, что позволяет им избегать хищников и излишней конкуренции со стороны других беспозвоночных. Эти скорпионы активны при температурах до -10 градусов цельсия, а лето они проводят в спячке в норах. Источник: Phylogenetic analysis of the winter and southernmost scorpion genus Urophonius Pocock, 1893 (Bothriuridae), with the description of two new Patagonian species Andres A. Ojanguren-Affilastro, Martín J. Ramírez, Jaime Pizarro-Araya
Удобнее всего проводить зимовку зимой, когда длина светового дня минимальная, для этого можно приспособить подоконник, однако в условиях большой коллекции можно использовать холодильник для медикаментов с функцией регулировки температуры или винных шкаф. За две-три недели до начала зимовки нужно отключить обогрев и плавно понизить температуру, также скорпионов не следует кормить непосредственно во время подготовки —недопереваренная из-за низких температур пища может привести к смерти особи. Длительность зимовки 2-3 месяца. На зимовке скорпионы не питаются, но продолжают терять воду, так что необходимо следить за влажностью субстрата у влаголюбивых видов, пустынников рекомендуется опрыскивать раз в месяц, чтобы дать им возможность пить. В условиях низких температур и высокой влажности у скорпионов может развиться грибок, так что давать воду скорпионам следует без фанатизма — наличие поилки нежелательно, так как будучи опрокинутой она может превратить песок в холодное болото, что точно вызовет болезнь или смерть особи. Скорпионы рода Leiurus особенно уязвимы к грибку на зимовке, их не следует зимовать в холодильнике, 18-20 градусов для этих видов будет вполне достаточно
Ювенилов тоже можно и даже нужно зимовать, все успешные заграничные киперы зимуют молодь каждый год. Так, расти скорпион будет в два-три раза дольше, но и вероятность разведения — существенно выше. Молодые скорпионы имеют крохотный объём тела, так что потеря воды на зимовке для них особенно актуальна, так что молодь и подростков на зимовке необходимо опрыскивать чаще, но, опять же, — без фанатизма