病理显微镜
- 格式:doc
- 大小:37.50 KB
- 文档页数:3
光镜和电镜在病理诊断中的应用光学显微镜和电子显微镜是病理诊断中常用的两种显微镜。
光学显微镜(简称光镜)是一种基于光学原理工作的显微镜,能够提供高分辨率的图像,可用于观察组织和细胞的形态和结构。
而电子显微镜(简称电镜)则是一种利用电子束代替光束进行成像的显微镜,具有更高的分辨率和更大的倍率,可用于观察更微小的细胞和组织结构。
下面将分别介绍光镜和电镜在病理诊断中的应用。
光镜在病理诊断中的应用光镜广泛应用于组织学和细胞学的病理诊断中,主要有以下几个方面的应用:1.组织学检查:通过对组织样本进行染色和切片后,使用光镜观察组织的形态和结构,以检测异常变化。
在肿瘤的病理诊断中,光镜能够帮助鉴别肿瘤类型、判断肿瘤的恶性程度以及评估肿瘤的分级和分期。
2.细胞学检查:光镜也被用于观察和分析细胞的形态和结构,以判断细胞的异常变化。
例如,在涂片染色后,光镜可用于检测细胞的形态特征、细胞核的变化、细胞器的变化等。
细胞学检查对于早期癌症的早期诊断和病情监测具有重要意义。
3.免疫组织化学:光镜结合免疫染色技术可以检测组织和细胞中的特定抗原或标记物,以确定特定疾病的诊断和预后。
例如,在肿瘤诊断中,通过免疫组织化学可以检测特定肿瘤标记物的表达情况,有助于区分不同类型的肿瘤。
4.高分辨率成像:光镜的高分辨率成像能力可以提供详细的组织结构信息,帮助病理学家观察微小的病理变化。
这对于病理学家进行病变定位和病变性质评估非常重要,有助于制定最佳的治疗方案。
电镜在病理诊断中的应用相较于光镜,电镜具有更高的分辨率和更大的倍率,能够观察到更细微的结构细节,因此电镜在病理诊断中也发挥着重要作用:1.细胞超微结构的观察:电镜能够观察到细胞和组织的超微结构,如细胞器、细胞核内的核仁、线粒体、内质网等。
通过电镜观察,可以检测细胞内的超微结构变化,判断细胞的功能状态和异常变化。
2.病原微生物的观察:某些病原微生物的大小远小于光限的分辨率,因此光镜很难直接观察到它们。
病理显微镜简易操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 准备工作:确保显微镜放置在平稳的工作台上,周围环境清洁、干燥。
病理级显微镜载玻片企业标准以下是一个简单的病理级显微镜载玻片企业标准模板,你可以根据实际情况进行修改和调整。
1. 范围本标准规定了病理级显微镜载玻片的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于本公司生产的病理级显微镜载玻片。
2. 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 14197-1993 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法YY/T 0167-2008 医用内镜活检钳通用技术条件3. 技术要求载玻片应表面平整、光滑,无裂纹、划伤、麻点、气泡等缺陷。
3.2 尺寸载玻片的尺寸应符合表1 的规定。
表1 载玻片的尺寸长度(mm)宽度(mm)厚度(mm)76.2 25.4 1.0~1.23.3 理化性能3.3.1 耐腐蚀性载玻片应具有良好的耐腐蚀性,在常规病理组织处理过程中不应出现腐蚀、变形、开裂等现象。
3.3.2 硬度载玻片的硬度应不小于3H。
3.3.3 透明度载玻片的透明度应不小于85%。
3.4 微生物限度载玻片应符合微生物限度要求,细菌总数应不大于100CFU/g,真菌总数应不大于10CFU/g,不得检出大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。
4. 试验方法在自然光下,以目视和手感检查载玻片的外观。
4.2 尺寸用精度为0.02mm 的游标卡尺测量载玻片的长度、宽度和厚度。
4.3 理化性能4.3.1 耐腐蚀性将载玻片浸泡在浓度为70%的乙醇中,浸泡时间为24h,取出后观察载玻片表面有无腐蚀、变形、开裂等现象。
4.3.2 硬度按照GB/T 6543-2008 中规定的方法进行试验。
病理切片特点总结病理切片是病理学诊断的重要手段之一,通过观察和分析组织切片的形态学特点,可以对疾病进行准确的诊断和鉴别。
以下是病理切片的特点的详细总结:一、显微镜下观察1.细胞结构特点:病理切片可以提供细胞组织的切面,通过显微镜下观察,可以观察到细胞的结构特点,包括细胞核的形状、大小、染色性质,细胞质的分布、颜色等。
2.细胞排列特点:病理切片可以展示细胞在组织中的排列方式,如单层扁平上皮细胞、分层上皮细胞、立方上皮细胞、柱状上皮细胞等,不同的排列方式对应着不同的组织类型和器官结构。
3.细胞核特点:细胞核是判断组织良恶性的重要标志之一,病理切片可以观察到细胞核的变异、异型核、核仁的数量和形态等特点,可以对细胞进行分类和诊断。
4.细胞浸润特点:病理切片可以观察到细胞在组织中的浸润情况,如肿瘤细胞的浸润性生长、炎症细胞的浸润等,能够帮助判断病变的严重程度和预后。
二、染色特点1.常规染色:病理切片通常采用常规染色方法,如苏木精-伊红染色、血清素染色等,常规染色可以使组织器官的形态特征更加清晰明了,有利于观察细胞和组织的细微变化。
2.免疫组化染色:病理切片可以进行免疫组化染色,通过对特定抗体的标记,可以检测和定位一些特定的分子、蛋白质或抗原,如肿瘤标志物、免疫球蛋白等,从而对病理诊断有帮助。
3.特殊染色:有些特定的组织结构和病变无法用常规染色方法显示清晰,需要采用特殊染色方法。
如银染法用于显示神经纤维,培根酸铁染色可显示铁蓝蛋白沉积等。
三、病变特点1.病变形态:病理切片可以显示病变的形态特点,如肿瘤的大小、边界、分化程度等,炎症的程度、类型、炎细胞的浸润情况等,这些形态特征对疾病的诊断和鉴别具有重要意义。
2.病变分布:病理切片可以观察到病变在组织中的分布,如肿瘤的特定分布方式、炎症的范围和分布区域等,这些分布特点可以帮助确定病变的性质或病因。
3.病变变异:病理切片可以观察到病变的变异程度,如癌细胞的异型性、异形细胞的数量和形态等,可以对病情的严重程度和预后进行评估。
显微镜技术在医学领域中的应用随着科技的发展,显微镜技术在医学领域中的应用也越来越广泛。
它不仅在诊断治疗中起到重要作用,同时也为疾病的研究提供了有力的工具和手段。
一、显微镜在医学诊断上的应用1. 病理学中的显微镜检查病理学上的显微镜检查是医学领域中显微镜技术的最早应用之一。
它通过对组织和细胞的显微观察,可以判断病变的类型和性质,进而作出正确的诊断。
目前,病理学检查已成为识别肿瘤和其他疾病的主要手段之一。
2. 微创手术时的显微镜辅助显微镜在微创手术中的应用也十分广泛。
比如说,在脑部手术中,显微镜可以帮助医生更精细地观察脑部结构,从而避免手术中对正常脑组织的损伤。
此外,显微镜在眼科手术、骨科手术等领域也被广泛使用。
二、显微镜在疾病研究上的应用1. 病理学研究中的应用显微镜技术在病理学研究中的应用不仅可以协助医生判断疾病的类型和性质,同时也可以提供有关疾病发展机制的重要信息。
比如说,在对肿瘤的研究中,显微镜可以帮助研究人员更深入地了解肿瘤形成的过程,从而寻找到更有效的治疗方法。
2. 细胞学研究中的应用显微镜在细胞学研究中的应用也十分广泛。
通过观察细胞的结构和功能,研究人员可以了解细胞的生理和病理过程,进而探索疾病的发展机制。
例如,在对神经元的研究中,显微镜可以帮助研究人员观察神经元的发育和连接过程,从而揭示出与神经系统疾病相关的机制。
三、显微镜在医学教育中的应用除了在医学诊断和疾病研究中的应用外,显微镜在医学教育中也有重要作用。
它可以帮助学生更深入地了解人体结构和功能,加深对医学知识的理解。
目前,显微镜被广泛应用于医学教育中的显微解剖、组织学和病理学等课程中。
总之,显微镜技术在医学领域中的应用可谓是多岐多样。
它为医学的发展提供了基础和支撑,同时也为医学研究和教育带来了新的展望。
相信在不久的将来,随着技术的进一步发展,显微镜技术在医学领域中的应用会变得更加广泛和深入。
一、实训目的本次实训旨在使学员掌握病理显微镜的基本操作方法和技巧,了解显微镜的构造和原理,提高病理学诊断水平。
通过实训,学员能够熟练运用病理显微镜进行病理切片观察,为临床病理诊断提供有力支持。
二、实训环境实训地点:病理实验室实训设备:病理显微镜、病理切片、载玻片、盖玻片、染色液、显微镜专用擦拭纸等。
三、实训原理病理显微镜是病理学诊断的重要工具,主要用于观察病理切片,以便发现病变细胞、组织结构等。
显微镜的原理是通过光学放大,将微小的物体放大到人眼可见的程度。
病理显微镜主要由物镜、目镜、光源、载物台、粗细调节螺旋等部分组成。
四、实训过程1. 实训前准备(1)熟悉显微镜的结构和操作方法;(2)了解病理切片的制作过程;(3)学习病理切片染色技术;(4)掌握病理显微镜的使用规范。
2. 实训步骤(1)开启显微镜电源,调整光源亮度;(2)取一载玻片,将病理切片放置在载玻片上;(3)用盖玻片覆盖病理切片,确保切片平整;(4)将载玻片放置在显微镜载物台上,调整粗细调节螺旋,使切片与物镜接近;(5)缓慢转动粗细调节螺旋,使切片进入物镜视野;(6)调整细调节螺旋,使切片清晰;(7)观察切片,分析病变细胞和组织结构;(8)将显微镜放置在显微镜专用擦拭纸上,关闭电源。
3. 实训总结本次实训使学员掌握了病理显微镜的基本操作方法和技巧,提高了病理学诊断水平。
在实训过程中,学员应注意以下几点:(1)保持显微镜清洁,避免划伤切片;(2)调整光源亮度,确保切片清晰;(3)掌握切片观察技巧,提高病理诊断准确率;(4)严格遵守实训操作规范,确保实训安全。
五、实训结果通过本次实训,学员掌握了病理显微镜的基本操作方法和技巧,提高了病理学诊断水平。
学员在实训过程中,能够熟练运用病理显微镜观察病理切片,分析病变细胞和组织结构,为临床病理诊断提供有力支持。
六、实训总结本次病理显微镜使用实训,使学员掌握了病理显微镜的基本操作方法和技巧,提高了病理学诊断水平。
病理级显微镜载玻片是干嘛的
病理级显微镜载玻片是用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片或石英片,制作样本时,将细胞或组织切片放在载玻片上,将盖玻片放置其上,然后将两者一起插入显微镜中进行观察。
这种布置允许将多个安装在载玻片上的物体快速插入显微镜和从显微镜中取出、标记、运输和存储在适当的载玻片盒或文件夹等中。
显微镜载玻片通常由光学质量玻璃制成,例如钠钙玻璃或硼硅玻璃,但也使用特种塑料。
当紫外线透明度很重要时,例如在荧光显微镜中,通常使用熔融石英载玻片。
植物病理实验室基本仪器设备及其使用植物病理实验室是进行植物病理学研究的重要场所,为科学家提供了进行病原菌鉴定、病害诊断和病害防治策略研究的基础。
为了开展有效的实验工作,植物病理实验室必须配备一系列基本仪器设备,本文将介绍常用的植物病理实验室基本仪器设备及其使用。
一、显微镜显微镜是植物病理实验室必备的基本仪器之一。
常见的显微镜有光学显微镜、电子显微镜等。
光学显微镜常用于观察植物组织切片、病原菌形态和病害损伤等。
使用显微镜时,需调节镜头和光源,保持适当的焦距和明亮度,确保观察效果清晰。
二、培养基制备设备培养基是植物病理实验中重要的实验材料,其制备需要一系列仪器设备。
其中,酸槽用于配制培养基溶液的酸碱平衡,电子天平用于称量精确的化学试剂,恒温培养箱用于控制培养基的温度,以及培养皿、试管等常规实验器材。
三、PCR仪PCR仪是植物病理实验室进行分子生物学研究的必备设备。
PCR(聚合酶链反应)是一种在体外合成DNA的方法,可用于病原菌DNA的扩增、基因变异的检测等。
使用PCR仪时,需设置好反应体系、温度条件和循环次数,确保PCR反应的准确性和稳定性。
四、蛋白质电泳设备蛋白质电泳设备广泛应用于研究植物病原菌产生的蛋白质,以及病害相关的蛋白质变化。
常见的蛋白质电泳设备包括蛋白质电泳槽、蛋白质电泳仪等。
使用时,需根据待测样品的特点选择合适的电泳方法、分离介质和运行条件,确保蛋白质的分离效果和稳定性。
五、纯化仪纯化仪用于纯化植物病原菌产生的蛋白质、核酸等。
常见的纯化仪包括离心机、液相层析仪等。
在使用纯化仪时,需根据待纯化物质的性质选择合适的纯化方法和纯化介质,控制离心速度和温度,确保纯化效果和样品的稳定性。
六、荧光显微镜荧光显微镜常用于观察植物病原菌与植物宿主之间的相互作用。
通过标记染色剂或荧光蛋白,观察病原菌在植物体内的侵染过程及突触结构,从而揭示病害的发生机制。
在使用荧光显微镜时,需选择合适的波长激发光源和滤光镜,以获得清晰的荧光信号。
一、实训目的本次实训旨在通过病理切片显微镜的操作,使学生了解病理切片的制作过程,掌握病理切片显微镜的使用方法,学会观察和分析病理切片,提高学生对病理学知识的理解和应用能力。
二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点XX医学院病理实验室四、实训内容1. 病理切片的制作过程2. 病理切片显微镜的使用方法3. 病理切片的观察与分析4. 实训报告撰写五、实训过程1. 病理切片的制作过程实训过程中,我们首先学习了病理切片的制作过程。
病理切片的制作包括以下步骤:(1)固定:将手术后的标本浸泡在10%中性福尔马林中,防止细胞自溶与腐败。
(2)取材:在显微镜下观察固定好的组织,截取有意义的一小部分进行包埋。
(3)脱水、透明:利用脱水剂将组织内的水分置换出来,注入石蜡前进行透明。
(4)浸蜡、包埋:将脱水后的组织注入石蜡,使其变成硬度更大的蜡块,以便于后续切片。
(5)切片:将包埋好的组织进行切片,制成病理切片。
2. 病理切片显微镜的使用方法在实训过程中,我们学习了病理切片显微镜的使用方法。
病理切片显微镜主要由以下部分组成:(1)显微镜镜身:包括目镜、物镜、载物台、粗调焦螺旋、细调焦螺旋等。
(2)照明系统:包括光源、聚光镜、滤色片等。
(3)调焦系统:包括粗调焦螺旋、细调焦螺旋等。
(4)成像系统:包括显微镜相机、图像处理软件等。
使用病理切片显微镜观察病理切片时,首先将切片放置在载物台上,调整光源亮度,然后选择合适的物镜和目镜。
通过粗调焦螺旋和细调焦螺旋,使切片清晰可见。
最后,利用显微镜相机和图像处理软件对切片进行拍照和保存。
3. 病理切片的观察与分析在实训过程中,我们观察了多种病理切片,包括卵巢切片、肝切片、肾切片等。
通过观察切片,我们学会了以下内容:(1)组织结构的观察:了解不同器官的组织结构特点,如卵巢的卵泡结构、肝脏的肝小叶结构等。
(2)细胞形态的观察:观察细胞的形态、大小、核质比等,判断细胞是否发生病变。
CX41正置成像系统显微镜技术参数
*1、光学系统:齐焦距离必须为国际标准45mm的最新一代的高平场性高色彩还原性的无限远光学矫正系统
*2、载物台:钢丝底部传动机械载物台,无突出锯齿状支架及轨道,保证安全;尺寸≥188mm ×134mm,活动范围为X轴向≥76mm ×Y轴向≥50mm,双片标本夹
3、调焦机构:载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈≥36.8mm,总行程量≥25mm,微调行程为每圈≥0.2mm,具备粗调限位挡块和张力调整环
4、聚光镜:阿贝聚光镜,数值孔径N.A≥1.1(浸油时),内装式孔径光阑, 内置日光滤色片
5、照明系统:内置6V30W卤素灯,内置透射光柯勒照明
6、三目观察筒:铰链式三目观察筒,视场数≥20, 镜筒倾角为30°,瞳间距不小于48-75mm,光路选择为50:50
7、目镜:高眼点的10倍宽视野目镜,视场数≥20,带眼罩
8、物镜转盘:与显微镜机身固定的5孔物镜转盘
9、物镜:平场消色差物镜4X(N.A.≥0.1,WD≥18.5)、10X(N.A.≥0.25,WD≥10.5)、20X(N.A.≥0.40,WD≥1.2)、40X(N.A.≥0.65,WD≥0.60,spring)10、防霉装置:在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
*11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃,样本上有ECO无铅认证标识;整机原装进口,显微镜机身号码及铭牌上注明MADE IN 产地,,不接受不标明产地,只显示生产厂家的无原产国拼凑产品
12、扩展性能:双人共览,落射荧光装置,相差装置,偏光装置,数码成像装置,暗视野聚光镜,测微尺等
13、专业显微数码成像装置:采用MT9P001-1/2.5英寸图像传感器核心,采用D65光源自动校正,对于非标准白光光源自动背景补偿。
图像色彩真实还原,彻底消除了传统数字图像偏黄背景现象,支持动态高速预览;专业色彩还原DSP 处理电路, 色彩真实还原,自动基色补偿调整;曝光积分时间可调,采集速率为25帧/秒;光学效应:适应无限远共轭光学系统的高档研究型显微系统和常规有限远
光学系统,视野宽,图像无畸变,视场均匀度高。
传感器:APTINA MT9P001 CMOS(彩色) ;光学系统:CFS多焦点会聚光学系统;有效分辨率:2592 x 1944;视频模式:2592x 1944(5帧/秒),1280 x 960(18帧/秒),640×480(60帧/秒);数据类型:真彩色24Bit R×G×B×8;靶面尺寸:1/2.5“;扫描方式:逐行扫描;灵敏度:0.53v/lux-sec(550nm) ;像元尺寸:2.20μm x 2.20μm;白平衡:高速自动跟踪+手动;曝光时间: 自动或手动可调(0.203ms~104.899ms);色彩方式:黑白/彩色;对比度: 手动或自动可调
14、软件功能:预览:25%,33%,50%,100%实时动态预览.预览过程支持动态测量和实时参数调整;采集:一键采集,图像格式可选择:JPEG/BMP/PNG/TIFF(出版专用)/GIF/PCX/TGA/SFT;录影及定时拍摄:实现高清晰录影,WMV或A VI格式,WINDOWS MEDIA V9编码器保证图像信息的最小损失,定时采集最小间隔时间为2秒;测量:静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式,在40X的物镜下最高测量精度达到0.5um 自动计数: 通过显微图像中样品的灰度等级、面积大小、边界周长的设定,可实现精确统计同类样品的个数、面积和周长;大视野图像:动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接,完美展现超大视野;全景显微图像;大景深图像:对不同焦平面的光学显微镜图像(同一视场)的图像进行融合,可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察,解决显微镜景深小的问题。
加入专用模块,可以解决体式显微镜下采集图像(同一视场)因调焦引起的图像位移,实现不同图层的图像叠加,得到便于观察的整体图像,大小,方向,视角,突出感以及表面光洁度可调;比例尺:通过校核显微镜和成像装置,在图片中自动生成比例尺和日期,实现显微镜图片的数字化管理和精确量化;图像优化功能: 高斯、高高斯、滤波、窗宽窗位、分割、二值化、浮雕、3-D、弥撒光点测量、傅立叶变换、自动色阶、直方图均衡等
注:*表示为重要的必须满足指标
正置成像系统显微镜配置清单:
CX41 数量中英文简述
CX41RF 1 Microscope frame with quintuplerevolving nosepiece, mechanicalstage(right handle), 30W illuminator, filter 32.5C-2.
显微镜主机
U-CTR30-2 1 Trinocular tube, FN20, fixed light pass, Bi/Photo: 50/50 三目观察筒
CX-AL 1 Attachment lens for condenser CH3-CD, CH3-CDP, CX-SLC 辅助透镜
CH3-CD 1 Brightfield condenser, N.A. 1.25, with A.S. vernier scale 聚光镜
6V30WHAL 2 30W Halogen bulb(Philips No. 5761)30W卤素灯灯泡
UYCP-33 1 Power cord 电源线
COVER-015 1 Dust cover Type 015 for CX21/31/41(L 450mm x H 460mm)防尘罩
PLCN4X 1 Plan achromat objective 4X/0.1, WD 18.5
4X平场消色差物镜, NA 0.1, 工作距离18.5mm
PLCN10X 1 Plan achromat objective 10X/0.25, WD 10.6
10X平场消色差物镜, NA 0.25, 工作距离10.6mm
PLCN20X 1 Plan achromat objective 20X/0.4, WD 1.2
20X平场消色差物镜, NA 0.4, 工作距离1.2mm
PLCN40X 1 Plan achromat objective 40X/0.65, WD 0.6(spring)40X平场消色差物镜, NA 0.65, 工作距离0.6mm
WHB10X 2 Wide field eyepiece 10X, FN20 10X目镜
U-TV0.5XC 1 C-mount video attachment with 0.5X lens
0.5倍内置调焦摄像接口
UCMOS05100KPA 1 传感器:APTINA MT9P001 CMOS(彩色) ;光学系统:CFS 多焦点会聚光学系统;有效分辨率:2592 x 1944;视频模式:2592x 1944(5帧/秒),1280 x 960(18帧/秒),640×480(60帧/秒);数据类型:真彩色24Bit R×G×B×8;靶面尺寸:1/2.5“;扫描方式:逐行扫描;灵敏度:0.53v/lux-sec(550nm) ;像元尺寸:2.20μm x 2.20μm;白平衡:高速自动跟踪+手动;曝光时间: 自动或手动可调(0.203ms~104.899ms);色彩方式:黑白/彩色;对比度: 手动或自动可调(含软件)。