histologie este studiul țesutului uman. Acest termen este format din doi termeni din limba greacă și latină. „Histos” înseamnă „țesut” în greacă, iar „logos” înseamnă „predare” în latină.
Ce este histologia?
Histologia este studiul țesutului uman. În histologie, medicii folosesc ajutoare tehnice, cum ar fi un microscop ușor pentru a identifica structura diferitelor structuri.În histologie, medicii folosesc ajutoare tehnice, cum ar fi un microscop ușor pentru a identifica structura diferitelor structuri.
Anatomia microscopică împarte organele în funcție de componentele lor, care devin din ce în ce mai mici, cu cât investigațiile sunt mai adânci în diferite structuri. Domeniile de diagnostic precoce, patologie, anatomie și biologie se ocupă în principal de acest domeniu medical.
Tratamente și terapii
Anatomia microscopică împarte organele în trei grupe în funcție de mărimea și componentele lor. Histologia ca studiu al țesutului uman este o componentă majoră a biologiei, medicinii, anatomiei și patologiei.
Citologia merge deja mai adânc în straturile de țesut uman și se ocupă cu teoria celulelor și compoziția funcțională. Biologia moleculară este dedicată celor mai mici componente ale celulelor umane, moleculele, care sunt cunoscute și sub formă de particule. Sarcina principală a histologiei este diagnosticul precoce al tumorilor. Folosind cele mai bune metode de examinare, medicii află dacă există modificări patologice, adică tumori maligne sau dacă țesutul este încă sănătos și tumorile sunt benigne. Mai mult, histologii sunt capabili să detecteze boli bacteriene, parazitare și inflamatorii, precum și boli metabolice.
Teoria țesuturilor constituie, de asemenea, punctul de plecare pentru abordări terapeutice ulterioare bazate pe descoperirile histologice. Histologii și patologii folosesc histologia pentru a face „lucrurile mici mari sau vizibile”. O parte din țesutul bolnav este îndepărtat de la pacient cu o excizie de probă (biopsie). Acest eșantion de țesut este apoi examinat de un patolog prin realizarea unor modele de tăiere subțiri cu micrometru. În pasul următor, aceste tipare sunt colorate și vizualizate la microscopul luminos. Uneori este folosit și un microscop electronic de înaltă rezoluție, dar este folosit mai ales în cercetare. Înainte de examinare, histotehnologia se ocupă de modul în care este prelucrat țesutul. Un asistent tehnic medical (MTA) este responsabil pentru acest pas. Fixează țesutul pentru a obține stabilizarea.
Asistentul privește țesutul tăiat macroscopic (cu ochiul), îl scurge și îl impregnează în parafină lichidă. Proba de țesut este apoi blocată în parafină și, în următoarea etapă, se face o tăietură cu un diametru de 2 până la 5 um. Acesta este atașat de diapozitivul de sticlă și colorat. Starea de rutină a tehnicii este producerea unui preparat FFBE, un „țesut încorporat în parafină fixată în formalină”. Proba de țesut este colorată într-o hematoxilină-eozină. Acest proces durează o zi sau două de la primul până la ultimul pas. O examinare rapidă a secțiunii este o examinare a țesuturilor care consumă mai puțin timp. Acest lucru se face întotdeauna atunci când chirurgul are nevoie de informații despre țesutul eliminat în timpul unei operații.
De exemplu, dacă chirurgul scoate o tumoare din rinichi, el are nevoie de informații despre natura țesutului în timpul operației. El trebuie să știe dacă tumora a fost deja îndepărtată complet sau dacă țesutul malign de pe zonele de margine indică modificări patologice suplimentare. Rezultatele examinării rapide a secțiunii determină evoluția ulterioară a operației. Proba de țesut este congelată în zece minute la -20 ° C și stabilizată. O secțiune de 5 până la 10 um este realizată folosind un microtom, atașat la o placă de sticlă sub formă de lamelă și colorată. Descoperirile sunt transmise imediat către sala de operație, astfel încât chirurgul să poată lua o decizie cu privire la cursul suplimentar al operației.
Metode de diagnostic și examinare
Cele mai importante ajutoare tehnice în histologie sunt diferitele metode de colorare. Histologia clasifică structurile celulare în funcție de reacția lor de culoare la colorantul utilizat. Acestea sunt petele biologice. Structurile celulelor neutrofile nu sunt pătate de coloranți acizi sau bazici.
Ingredientele sunt lipofile. Structurile celulare bazofile funcționează cu coloranți de bază, cum ar fi hematoxilina. Structurile celulare acidofile sunt colorate de coloranți bazici și acide, cum ar fi eozina, acid fuchsinul și acidul picric. Alte structuri celulare sunt nucleofile și argirofile. Structurile celulare argitrofile leagă ioni de argint, legături ADN-nucleofile și coloranți de bază. Colorația hematoxilină-eozină (colorarea HE) este cea mai frecvent utilizată ca colorare de rutină și de vedere de către mașinile de colorare controlate de computer. În același timp, sunt utilizate coloranți manuale speciali pentru întrebări individuale.
Investigațiile histochimice prezintă o imagine complexă a proceselor fizico-chimice în ceea ce privește electroadsorbția, difuzarea (distribuția) și adsorbția interfațială în legătură cu distribuțiile de sarcină din moleculele de colorant. Legătura ionică creează forța principală de legare prin legarea coloranților acide de proteinele de bază. În procesele histochimice, un colorant reacționează la o componentă tisulară. Metodele histochimice ale enzimelor determină dezvoltarea culorii prin activitatea enzimelor celulare. Histotehnologia clasică a fost completată de imunohistochimie încă din anii '80. Acest lucru dovedește proprietățile celulare pe baza unei reacții antigen-anticorp. Aceasta se face vizibilă printr-o tehnică cu mai multe secțiuni bazată pe reacția de culoare la locația antigenului (proteină).
Hibridizarea in situ a fost inventată un deceniu mai târziu. Anumite secvențe de nucleotide sunt detectate prin topirea ADN-ului dublu-catenar și prin fixarea spontană a catenelor unice folosind ARN sau ADN. Secvențele de acid nucleic sunt afișate folosind sonde cu etichetare fluorocromă. Această metodă este cunoscută sub denumirea de hibridizare fluorescentă in situ (FISH).
Metode importante de colorare sunt colorarea azan, reacția albastră prusiană, colorarea Golgi, colorația Gram și colorarea Giemsa. Aceste metode de colorare funcționează cu nuclee de celule roșii, citoplasmă roșiatică, fibre reticulare albastre și colagene, fibre musculare roșii, detectarea „ionilor de fier trivalenți”, argintarea ionilor individuali, diferențierea bacteriilor și diferențierea colorației celulelor sanguine.