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現(xiàn)代病理學技術概況-wenkub.com

2025-05-25 01:50 本頁面
   

【正文】 微切割技術的貢獻就是克服了組織的細胞成分非常繁雜這一重大的缺點。 生物芯片技術 ? 基因芯片、蛋白質芯片、細胞芯片、組織芯片、以及元件型微陣列芯片、通道型微陣列芯片、生物傳感芯片等新型生物芯片。 ? 生化成分精確定位觀察:配合專用的分子探針 ,對于要檢測的成分不僅可以定位到細胞水平 ,還可以定位到亞細胞水平和分子水平 共聚焦激光掃描顯微鏡 ? 動態(tài)觀察:在同一樣品平面上隨時間進行連續(xù)掃描 ,就可分析細胞結構、內(nèi)含、和標記等動力學變化。 ? … .. 電子顯微鏡技術 ? 電子顯微鏡,包括透射電鏡和掃描電鏡 ? 電鏡技術包括負染色技術、冷凍蝕刻技術、電鏡細胞化學技術、電鏡 X射線顯微分析技術、電鏡放射自顯影技術等 ? 主要用于腎小球腎炎的分型 ? 確定腫瘤細胞的組織發(fā)生、類型和分化程度 ? 掃描電鏡能夠直接觀察樣品的表面的結構,血管腔面改變 共聚焦激光掃描顯微鏡 ( confocal laser scanning microscopy) 利用計算機及圖像處理系統(tǒng)對組織,細胞及亞細胞結構進行斷層掃描,再現(xiàn)三維立體空間結構,將形態(tài)學研究從平面圖像水平提高到三維立體水平;在觀察培養(yǎng)細胞形態(tài)結構的同時,直接顯示培養(yǎng)活體細胞內(nèi)的代謝變化。 病理技術的進步促使人類的認識從大體、細胞、超微結構、分子基因水平逐步深入。 病理學的發(fā)展 器官病理學時代: ? Giovanni Battista Magni ( 1682 ,1 –1771,11) ?
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