μικ οσκό ιο Το ο τικ π ό ρ π Zeiss, Stativ 1, 1857 Zeiss, Axiovert 200, 2006

Σχετικά έγγραφα
Το οπτικό μικροσκόπιο II

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Γεωργάτου Μάνια Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Άσκηση 1 η Το κοινό σύνθετο μικροσκόπιο και το φυτικό κύτταρο


Τα µέρη του µικροσκοπίου

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών

Λεκανίδης Στέφανος Ποταμίτης-Κόμης Ελευθέριος ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΧΟΝΔΡΟΥ

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Παρατήρηση φυτικών κυττάρων, ζωικών κυττάρων. και πρωτοζώων. ΤΑΞΗ A & Γ' Γυμνασίου. Ονομ/μο: Τμήμα: Ημ/νια:

Α ΚΑΙ Β ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Εικονογραφημένος οδηγός για την συντήρηση οπτικού μικροσκοπίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ. Ε

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Λ.Χ. Μαργαρίτης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΜΕΡΟΣ A. Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

Δραστηριότητα 3 Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων και μελέτη ώσμωσης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Βιολογία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ \% ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΧΡΩΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. κοπός κοπός της άσκησης είναι η γνωριμία διαφόρων τεχνικών χρώσης.

Παθολογοανατομική προσέγγιση διάγνωση. Σχολιασμός Δημ. Σαμπαζιώτης, Ειδικευόμενος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εργαστηριακή άσκηση μικροσκοπίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Προκριματικός διαγωνισμός για την 14 th EUSO 2016 στην Βιολογία. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων Ανίχνευση αμύλου και πρωτεϊνών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Άγγελος Πάλλης Παναγιώτης Παπασωτηρίου Γ4 Γυμνασίου

13 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2015

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 4 η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

Βιολογία Ζώων Ι. ίνος Γκιώκας. Πανεπιστήμιο Πατρών Σμήμα Βιολογίας. Πάτρα 2015

1 ο και 2 ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΙΙΙ Χαρακτηριστικές δομές φυτικών κυττάρων Παρατήρηση / Ταυτοποίηση ζωντανών πρωτόζωων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3η Δραστηριότητα ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Παρατήρηση φυτικών κυττάρων και αμυλόκοκκων

Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι και τεχνικές ιστολογίας. Μαριάνθη Χατζηιωάννου Χρυσούλα Αποστολογάμβρου Δημήτρης Βαφείδης

Μικροσκοπία Φθορισμού (Fluorescence Microscopy)

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 8. ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Εισαγωγή

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 3 Δεκεμβρίου Διαγωνισμός στη Βιολογία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

Εισαγωγή στην οπτική μικροσκοπία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2011 ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 27/11/2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ - ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Προκριματικός διαγωνισμός για την EUSO 2019

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ 9 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2011

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓIA. 5 Δεκεμβρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

... Γυμνάσιο... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΕUSO 2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τοπικό διαγωνισµό ΕΚΦΕ Σύρου. ιάρκεια εξέταση :1h. Μαθητές/τριες: Σχολείο: Ηµ/νία:

Τοπικός διαγωνισμός EUSO2018

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 5 - Δεκεμβρίου Ανδρέας Ζοάνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΩΝ

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Οι ζωικοί ιστοί. Α. Θεωρητικό µέρος. Β. Πρακτικό µέρος. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2011 ΒΙΟΛΟΓΙΑ «Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ»

AΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (IMMUNOFLUORESCENCE)

ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 )

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 16/12/2017

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 7 Δεκεμβρίου 2013 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

EUSO 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 10/12/2016

Transcript:

Το ο τικ μικ οσκό ιο π ό ρ π Zeiss, Stativ 1, 1857 Zeiss, Axiovert 200, 2006

Φωτισμός του δείγματος

Διατάξεις φωτισμού του δείγματος στο σύνθετο οπτικό μικροσκόπιο Κλασσικό μικροσκόπιο Condenser diaphragm and screws Lamp switch

Βέλτιστος φωτισμός του δείγματος Ομοιογενής φωτισμός του δείγματος Μεγαλύτερη μεγέθυνση = μεγαλύτερο εύρος πεδίου και απαιτείται εντονότερος φωτισμός 40Χ «Επιπλέον» φως εκτός οπτικού πεδίου μειώνει τη ικανότητα παρατήρησης λόγω εσωτερικών ανακλάσεων 4Χ Απαιτείται ισορροπία μεταξύ ικανής έντασης φωτός (intensity) και βέλτιστης αντίθεσης εικόνας (contrast) Ο φωτισμός του δέιγματος στο οπτικό μικροσκόπιο ρυθμίζεται από τον πυκνωτή (condenser) και το διάφραγμα πεδίου (field stop diaphragm)

Επίτευξη βέλτιστου φωτισμού του δείγματος (Φωτισμός Köhler) O August Köhler (καθηγητής και από τους πρώτους εργαζόμενους στην εταιρία Zeiss στη Γερμανία) ανέπτυξε την τεχνική που πήρε το όνομα του για να επιτυγχάνεται ο πλέον ομαλός φωτισμός του δείγματος και η καλύτερη δυνατή παρατήρηση Με τον φωτισμό Köhler hler πετυχαίνουμε να έχουμε τόσο φως ώστε να μην προκαλεί εσωτερικές ανακλάσεις που μειώνουν την αντίθεση και ταυτόχρονα ιδανική τοποθέτηση του πυκνωτή ώστε με την ρύθμιση του διαφράγματος του να επιτυγχάνουμε ιδανική σχέση αντίθεσης διακριτικής ικανότητας

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler (στάδιο 1) Αρχική εικόνα χωρίς φωτισμό Köhler hler Εστιάζουμε στο παρασκεύασμα

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler (στάδιο 2) Κλείνουμε το διάφραγμα πεδίου αρκετά ώστε να σκοτεινιάσει το πεδίο αλλά να εξακολουθούμε να βλέπουμε το παρασκεύασμα Κινούμε τον πυκνωτή πάνω-κάτω ώστε να δούμε καθαρή εικόνα

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler (στάδιο 3) Χρησιμοποιώντας τις βίδες προσανατολισμού του πυκνωτή φέρνουμε την εικόνα του διαφράγματος στοκέντροτηςεικόνας

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler (στάδιο 4) Ανοίγουμε το διάφραγμα πεδίου όσο απαιτείται ώστε να βλέπουμε ολόκληρο το οπτικό πεδίο

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler (τελικό στάδιο: αντίθεση) Ρυθμίζουμε το διάφραγμα του πυκνωτή ώστε να επιτύχουμε μέγιστη αντίθεση Το μικροσκόπιο διαθέτει φωτισμό Köhler

Πετυχαίνοντας φωτισμό Köhler Επιλογή της κατάλληλης μεγέθυνσης Εστίαση στο παρασκεύασμα Ρύθμιση φωτεινότητας (διάφραγμα φωτεινού πεδίου) Ρύθμιση αντίθεσης (διάφραγμα πυκνωτή)

Παρατήρηση αντικειμένων στο οπτικό μικροσκόπιο Σημαντικές παράμετροι 1. Διακριτικό όριο (d) 2. Ωφέλιμη μεγέθυνση 3. Επιδιόρθωση οπτικών σφαλμάτων 4. Φωτεινότητα εικόνας (Ι) 5. Αντίθεση εικόνας (C) 1. Αντικειμενικός φακός Οπτικές διατάξεις 2. Αντικειμενικός και προσοφθάλμιος φακός 3. Αντικειμενικός και ενδιάμεσος ή προσοφθάλμιος φακός 4. Διάφραγμα φωτεινού πεδίου 5. Διάφραγμα πυκνωτή

Ανάστροφο μικροσκόπιο (Inverted microscope) Κλασσικό μικροσκόπιο (upright microscope)

Παρατήρηση σε ανάστροφο μικροσκόπιο Επιτρέπει την παρατήρηση δειγμάτων ζωντανών κυττάρων τα οποία μεγαλώνουν στον πυθμένα του δοχείου (flask, petri dish, etc) light living cells objective growth medium

Παρατήρηση σε κλασσικό μικροσκόπιο coverslip slide fixed sample (μονιμοποιημένο δείγμα) objective fixed sample coverslip light slide

Παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων Τα βιολογικά δείγματα (κύτταρα, βακτήρια, ιστοί, κ.ά.) και τα συστατικά τους είναι σχεδόν διαφανή Για να παρατηρήσουμε βιολογικά δείγματα (ζωντανά ή μονιμοποιημένα) πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες αντίθεσης (contrast) phase contrast Ανάλογα με την τεχνική αντίθεσης που επιλέγεται, συχνά απαιτείται σήμανση (χρώση) συστατικών του κυττάρου

Τεχνικές δημιουργίας αντίθεσης Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy) Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield) Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast) Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast) Differential Interference Contrast (DIC) Μικροσκοπία φθορισμού (Fluorescence Contrast) Brightfield Phase contrast DIC Darkfield

Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy) Δέσμη φωτός πέφτει στο παρασκεύασμα, διέρχεται από αυτό και μέσω της οπτικής οδού του μικροσκοπίου η εικόνα φτάνει στο όργανο παρατήρησης (μάτι, camera)

Χαρακτηριστικά της μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου Τα βιολογικά δείγματα απορροφούν ελάχιστο φως Σε φωτεινό υπόβαθρο το μάτι αντιλαμβάνεται διαφορές στην ένταση του φωτός μεγαλύτερες του 10% Η διαφορά στην ένταση του διερχόμενου φωτός μεταξύ παρασκευάσματος και υποβάθρου είναι μικρή, συνεπώς η αντίθεση είναι μικρή και το παρασκεύασμα δυσδιάκριτο Καλλιέργεια κυττάρων (Brightfield) Για παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων σε συνθήκες φωτεινού πεδίου απαιτείται χρώση αυτών Με τη χρώση, οπτικά χαρακτηριστικά του δείγματος τα οποία είναι αόρατα για το μάτι μεταφράζονται σε ορατές διαφορές έντασης του φωτός Τμήμα δέρματος Κάθετη τομή ρίζας

Χαρακτηριστικά της μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου Η μικροσκοπία φωτεινού πεδίου απαιτεί απλά (μη εξειδικευμένα) μικροσκόπια και χρήστες Εύκολη και φτηνή Εφαρμόζεται ευρέως για την παρατήρηση ιστολογικών δειγμάτων (π.χ. βιοψίες) Βασικά στάδια: 1. Παρασκευή ιστολογικών δειγμάτων 2. Χρώση ιστολογικών δειγμάτων

Παρασκευή ιστολογικών δειγμάτων 1. Μονιμοποίηση Σταματά την αυτόλυση του ιστού Διαφυλάσσει τη δομική σταθερότητα των κυττάρων Κατάλληλα μονιμοποιητικά υλικά είναι αλδεΰδες (φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη), άλατα του υδραργύρου, κ.ά. 2. Αφυδάτωση Σταδιακή αφυδάτωση του ιστού με τη βοήθεια διαλυμάτων αιθανόλης 3. Διαύγαση Ανταλλάσσεται το μέσο αφυδάτωσης με διαλύτη συμβατό με το μέσο έγκλεισης, για παράδειγμα ξυλόλη

Παρασκευή ιστολογικών δειγμάτων 4. Έγκλειση Ο ιστός περιβάλλεται με υλικό που του δίνει δομική σταθερότητα ώστε να κόβεται με ακρίβεια σε λεπτές τομές. Για τομές μέχρι 0.5 μm χρησιμοποιείται παραφίνη 5. Μικροτομή Κόψιμο δειγμάτων και συλλογή τομών με τη βοήθεια μικροτόμου και κατάλληλου μαχαιριού από ατσάλι 6. Διάλυση του μέσου έγκλεισης και ενυδάτωση 7. Χρώση ώστε να γίνουν ορατά τα στοιχεία του ιστού 8. Κάλυψη με καλυπτρίδα και παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο

Μικροτόμος Ο μικροτόμος χρησιμοποιείται για την παραγωγή λεπτών τομών παραφίνης. Υπάρχουν πολλοί τύποι μικροτόμου με πιο σύγχρονο τον περιστροφικό

Παρασκευή τομών παραφίνης 1. Μονιμοποίηση με διάλυμα φορμαλδεΰδης (2% 4%) 2. Σταδιακή αφυδάτωση με διαλύματα 50%, 70%, 90% και 100% αιθανόλης 3. Διαύγαση με ξυλόλη 4. Έγκλειση σε λιωμένη παραφίνη σε ειδικά καψίδια (κασέτες) στους 55 65 ο C για να εμποτιστεί ο ιστός με παραφίνη 5. Στερεοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου και μικροτομή 6. Χρήση τομών για ιστοχημικές ή ανοσοϊστοχημικές χρώσεις

Παρασκευή κρυοτομών Φρέσκα (όχι μονιμοποιημένα) δείγματα καλύπτονται με ειδικό υδατοδιαλυτό υλικό κάλυψης και παγώνονται με εμβάπτιση σε ισοπεντάνιο στους -40 ο C με χρήση ξηρού πάγου ή υγρού αζώτου Τα δείγματα κόβονται σε θερμοκρασία -10 ο C έως -30 ο C και συλλέγονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες για ιστολογική ή ανοσο-ιστοχημική ανάλυση Στις κρυοτομές η δομή του ιστού δεν διατηρείται τόσο καλά όσο σε αυτές της παραφίνης, είναι όμως ευκολότερες και ταχύτερες στην παρασκευή (π.χ. ταχείες βιοψίες)

Κρυοστατικός μικροτόμος Ο κρυοστατικός μικροτόμος είναι τοποθετημένος σε ένα καταψύκτη ώστε να διατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες κατά το κόψιμο του δείγματος

Παρατήρηση ιστολογικών δειγμάτων: 1. Παρασκευή δειγμάτων 2. Χρώση (Ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις) Η παρασκευή και παρατήρηση ιστοχημικών χρώσεων ονομάζεται Ιστοχημεία Η παρασκευή και παρατήρηση ανοσοϊστοχημικών χρώσεων ονομάζεται Ανοσοϊστοχημεία

Ιστοχημεία (Histochemistry) Είναι η παρατήρηση της μορφολογίας κυττάρων ή ιστών στο οπτικό μικροσκόπιο μετά από χρήση χρωστικών (χρώση δειγμάτων με χρωστικές) Η χρώση Αιματοξυλίνης-Ιωσίνης (Haematoxylin-Eosin) είναι από τις πιο διαδεδομένες στην Ιστολογία. Χρησιμοποιείται για γενική εκτίμηση της εικόνας του ιστού Η Αιματοξυλίνη προσδένεται σε νουκλεϊκά οξέα και χρωματίζει μπλε περιοχές όπως ο πυρήνας και τα ριβοσώματα Η Ιωσίνη προσδένεται σε πρωτεΐνες και χρωματίζει ροζ το κυτταρόπλασμα και έντονα κόκκινα τα ερυθροκύτταρα Ιστολογική ανάλυση δείγματος πνεύμονα του ανθρώπου με χρώση Αιματοξυλίνης-Ιωσίνης

Ανοσοϊστοχημεία (Immunohistochemistry,, IHC) Είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων σε δείγματα κυττάρων ή ιστών με χρήση κατάλληλων αντισωμάτων συνδεδεμένων με χρωμοφόρες ουσίες (χρώση με αντισώματα συνδεδεμένα σε χρωμοφόρες ουσίες, π.χ. υπεροξειδάση) Η μέθοδος εξαρτάται από την ειδικότητα του αντισώματος colour tag colour tag Άμεση μέθοδος ανοσοϊστοχημείας Έμμεση μέθοδος ανοσοϊστοχημείας

Εφαρμογές της ανοσοϊστοχημείας στην χειρουργική παθολογία Χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και ταυτοποίηση νεοπλασιών Έκφραση συγκεκριμένων πρωτεϊνών χαρακτηρίζει την ύπαρξη νεοπλασιών ή και το είδος της νεοπλασίας. Τέτοια πρωτεϊνικά αντιγόνα (καρκινικοί δείκτες) δύνανται να ανιχνευθούν με ανοσοϊστοχημεία σε ιστολογικά δείγματα ασθενών Παραδείγματα καρκινικών δεικτών: Carcinoembryonic antigen (CEA): Ταυτοποίηση αδενοκαρκινωμάτων οποιασδήποτε προέλευσης CD117 (KIT): Καρκίνος του συνδετικού ιστού του γαστρικού συστήματος και του λεπτού εντέρου

Εντοπισμός καρκινικών δεικτών με ανοσοϊστοχημεία: : CEA Είναι διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη η οποία συμμετέχει στην κυτταρική πρόσδεση (cell adhesion). Εκφράζεται κατά την εμβρυική ανάπτυξη και η παραγωγή της σταματά πριν τη γέννηση Υπερέκφραση του CEA εμφανίζεται σε νεοπλασίες του γαστρικού συστήματος, του παχέος εντέρου, των πνευμόνων, του ήπατος και του στήθους COLON CEA Δείγματα με υψηλά επίπεδα CEA εντοπίζονται με ανοσοϊστοχημεία με χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων CEA From Blumenthal et al, BMC Cancer 2007, 7:2

Εντοπισμός καρκινικών δεικτών με ανοσοϊστοχημεία: : CD117 (KIT) Είναι διαμεμβρανικός υποδοχέας της κυτοκίνης SCF (stem cell factor). Έχει ενεργότητα κινάσης Τυροσίνης και συμμετέχει στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό Υπερέκφραση της πρωτεΐνης KIT εμφανίζεται σε ποσοστό 85-90% καρκίνων του συνδετικού ιστού του γαστρικού συστήματος και του λεπτού εντέρου (gastrointestinal stromal tumour, GIST) Φυσιολογικά κύτταρα Καρκινικά κύτταρα (GIST) Haematoxylin CD117 Haematoxylin CD117 From Miettinen et al, Mod Pathol 13: 1134-1142, 2000

Για την μικροσκοπική παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων απαιτείται δημιουργία αντίθεσης Διαφορετικά είδη μικροσκοπίας Η μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (brightfield) είναι εύκολη και φτηνή και χρησιμοποιείται για παρατήρηση ιστολογικών δειγμάτων Στη μικροσκοπία φωτεινού πεδίου η αντίθεση δημιουργείται με χρωστικές ή αντισώματα τα οποία συνδέονται με χρωμοφόρες ουσίες