超微结构检查

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1、生物电镜技术在生物医学领域中的应用才商要:随着现代医学细胞超微结构及分子生物学等学科的迅速发展,电子显微镜技术并未像某些人预测的那样随着免疫组化技术的发展而进入丫末口。相反,电子显微镜技术也正向超,高分辨率、生物分子及原子水平发展。口述(近年來越来越多的事实证明电镜在人体各种疾病的诊断屮仍然发挥着重要的作用。)生物电镜技术在生物和临床医学疾病诊断屮作出了巨大的贡献,并不断开辟着生物医学研究的新领域,主要从细胞、亚细胞的形态结构上阐明疾病的发生、发展及转归规律,丰富丫传统病理孚的知识。门述比如:1.通过对亚细胞结构和病原体的观察

2、,在生物医学领域利用高性能的电子显微镜观察细胞屮各种细胞器正常的和病理的超微结构,诸如内质网、线粒体、高尔基体、溶酶体、细胞骨架系统等,对探明病因和治疗疾病有很大帮助。2.通过研究细胞结构和功能的关系,也可以研究细胞的通讯与运输、分裂与分化、增殖与调控等生命活动的规律,电子显微镜也可结合各种制样技术观察病毒、细菌、支原体、生物人分子等的超微结构,是现代生物医学研究不可替代的工具。门述(随着电镜技术的不断改进以及与多种研究手段相结合,电子显微镜将在生物医学领域应用会更加广泛。)口述:引言:首先,我们需要知道的是生物电镜技术是医学

3、生物学工作者深入研宄机体的超微结构及其功能的有利手段之一。所谓超微结构,一般指光学显微镜所不能分辨的组织、细胞的细微形态结构(亚显微结构)以及生物大分子的结构。在形态学科,如解剖学、组织学、胚胎学、细胞学、病理学、微生物学、寄生虫学等等之中,电子显微镜技术己成为研究结构的常规方法。在某些机能学科,如生理、生物化学、病理生理、药理等。此外,在临床医学、环境保护科学以及中草药的研宄等,电镜技术也做出了重耍的贡献,并不断开辟着生物医学研宄的新领域,主耍从细胞,亚细胞的形态结构上阐明疾病的发生,发展及其病理转归规律。而随着电镜技术的不

4、断改进以及与多种研究手段相结合,电镜技术在生物医学的应用将更加广泛。下面,我们小组将对生物电镜技术在生物医学领域中的应用稍作讲解。分为W个部分。正文:一.生物电镜技术在生物和医学中的研宄历史电子显微镜诞生于二十世纪30年代,德国的Bruche和Johannson根据电子光学原理,以电子束为介质用电子柬和电子透镜代替传统的光束和光学透镜,制造出了第一宋菲君型传头式电子显微镜。但直到60年代以前,电子显微镜在生物医学中的应用主要限于细胞生物学、微生物、实验病理学等研宂领域,60年代初期人们开始将电子显微镜应用于人体病理标本,通过对

5、这些人体病理标本的超微结构分析,人们进一步了解了疾病的病理变化及其发生机制,也同时认识到电镜做为一个新的诊断工具可直接为临床服务,为某些疾病的诊断提供重要的形态依据。60年代、70年代是国际上诊断电镜发展的黄金时代,越来越多的疾病通过电镜检斉而得到确诊,越来越多的病理学家认识到了电镜诊断的价值,电镜逐渐成为病理诊断的一个基本工具,欧美国家中几乎所有大的医疗中心及医院都将电子显微镜用于疾病的研允和诊断。(世界上第一台电子显微镜)随着科学技术的发展,相继出现的能直接观察样品表面立体结构的扫描电子显微镜(SEM),能进行活体观察的超

6、高压电镜(HVEM),能在观察样品形态结构的同时进行微区化学成份及结构分析,灵敏度达到l(T20g的分析电镜(AEM)和兼有扫描电镜。透射电镜以及探针显微分析仪的多功能的扫描透射电子显微镜(STEM)等各种类型的电子显微镜。电子显微镜技术的发展不仅表现在仪器本身性能的高度完善和种类的明显增多上,还突出地反映在与其相应的各种样品制备和应用技术上。人们从常规的超薄切片技术开始,研究出了各种各样的技术方法,例如能增加样品反差的金属投影技术,能用透射电镜观察样品表面结构的复型技术,便于观察微小颗粒材料的负染色技术。能暴露出样品内部结构

7、的冷冻断裂和冷冻复型技术,能进行生物合成、转移定位研究的电镜放射自显影技术,利用抗原抗体相互作用特异性结合为基础的免疫电镜技术,利用特异的化学反应产生细胞化学产物(不溶性电子致密沉淀物)来识别和定位的电镜细胞化学技术。用来分析各种不同组织细胞中存在的元素的微区成份分析技术。而现在,随着电镜技术的放大倍数己从第一台的十几倍提高到现在的百万倍,因此在生物医学领域利用高性能的电子显微镜观察细胞中各种细胞器正常的和病理的超微结构,诸如内质网、线粒体、高尔某体、溶酶体、细胞骨架系统等,对探明病因和治疗疾病有很大帮助。通过研宂细胞结构和功

8、能的关系,也可以研宂细胞的通讯与运输、分裂与分化、增殖与调控等生命活动的规律,电子显微镜也可结合各种制样技术观察病毒、细菌、支原体、生物大分子等的超微结构,是现代生物医学研宄不可替代的工具。二.生物电镜在生物和医学领域中的当前应用状况参考相关文献对电子显微镜技术在肿瘤诊断、病

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