Способ идентификации миграционной активности тучных клеток соединительной ткани млекопитающих и человека


G01N1/28 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к медицине, а именно к гистологии, касается морфологической и морфометрической оценки тучных клеток органов респираторной системы на фоне применения инфракрасного лазерного излучения. В способе определяют повышение уровня миграции тучных клеток, а также морфологические данные показывают однотипность изменения показателей тучных клеток соединительной ткани зоны бифуркации трахеи и долевых бронхов при действии инфракрасного лазера. Изобретение выявляет наиболее информативные количественные морфологические критерии тучных клеток различных отделов органов дыхания и их миграционную активность при действии лазера, что позволяет предположить синхронность изменений в тучных клетках воздухоносных и респираторных отделов легких, обусловленных сбалансированностью и взаимосвязанностью тканевых структур органов дыхания. 1 табл.

Изобретение относится к области медицины, а именно к гистологии, касается морфологической и морфометрической оценки тучных клеток органов респираторной системы на фоне применения инфракрасного лазерного излучения. Известно, что действие гелий-неонового лазера повышает функциональную активность макрофагов, которая выражается в положительном хемотаксисе к очагу излучения [5]. Общепринятые способы морфометрии биологических объектов [1], в том числе морфометрии легких [2] и компьютерной микротелефотометрии, используются для объективизации исследований в техники и медицине [1, 3, 7]. За прототип взяты исследования [4], в которых с помощью системной морфометрии проведена идентификация фенотипа тучных клеток мезометриальной брыжейки на этапах секреторного цикла, а также метод морфометрической идентификации тучных клеток окуляр-микрометром в висцеральной плевре [6].

Недостатком данных способов является то, что авторы для изучения использовали пленочные препараты и не объективизировали миграционную активность тучных клеток, работали только на экспериментальном материале (лабораторные животные - крысы).

Предложенный способ позволяет оценить и квалифицировать миграционную активность тучных клеток при действии инфракрасного лазера, а также выделить самые информативные критерии планиметрических показателей тучных клеток на полутонких срезах различных отделов бронхиального дерева и легких, как на экспериментальном материале (крысы), так и на биопсийном материале больных с заболеваниями дыхательной системы (хронический обструктивный бронхит). Применение полутонких срезов для изучения ввиду их незначительной деформации и усадки тканей в процессе проведения и заливки материала в эпоксидные смолы, а также изготовление препаратов толщиной 1-1,5 мкм позволяет получить более достоверные результаты при морфометрии.

Способ осуществлялся следующим образом. На грудную клетку экспериментальных животных воздействовали импульсным инфракрасным лазером (Agnis-L01) в течение 15 дней на 6 полей справа и слева, контактным способом, суммарная доза составляла 7,8 Дж/см2. Больным с хроническим бронхитом проводили эндобронхиальное облучение инфракрасным лазером (АЛТО), сканирующим методом, с плотностью потока мощности 20 Дж/см2, время воздействия 5 мин. По окончанию срока воздействия лазера у экспериментальных животных для исследования брали зону бифуркации трахеи, долевого бронха и участок легкого, прилегающий к висцеральному листку плевры, у больных проводили забор биопсийного материала слизистой оболочки долевого бронха. На полученных препаратах, окрашенных метиленовым синим, с целью оценки уровня миграции тучных клеток проводился подсчет их числа на длину 100 мкм эпителиального пласта. Этот показатель в зоне бифуркации трахеи составил 2,20,33 (у интактных животных 1,20,25). В долевых бронхах миграция через эпителий тучных клеток была незначительная, но было выявлено резкое увеличение тучных клеток в зоне около висцерального листка плевры, где их число на единицу площади 5000 мкм2 составляло после применения инфракрасного лазерного излучения 4,750,78 (у интактных животных 0,710,22). У больных хроническим бронхитом после проведения терапии инфракрасным лазером уровень миграции тучных клеток в эпителии составил 7,60,37 (до лечения 2,950,28). С целью доказательства однотипности реакции тучных клеток соединительной ткани трахеи и бронхов была проведена оценка морфометрических показателей с помощью полуавтоматического программно-аппаратного комплекса, позволяющего анализировать изображение структуры тучных клеток [3] . Морфометрия проводилась с помощью системы качественного анализа изображения "Морфометр", которая в сочетании с микроскопом выводит изображение на экран компьютера, что позволяет провести количественный анализ изображения по определенным параметрам. Были оценены характеристики изображения клеток: периметр, площадь, длина, ширина и формфакторы (X-проекция, Y-проекция, элонгация, эквивалентный радиус, ориентация, округлость, компактность). Из них статистически достоверными были: периметр, площадь, длина и округлость тучных клеток соединительной ткани зоны бифуркации трахеи и долевого бронха, это позволило нам объективизировать полученные результаты (см. таблицу).

Изобретение позволяет выделять наиболее информативные количественные морфологические критерии тучных клеток различных отделов органов дыхания, их миграционную активность и показать, что под действием инфракрасного лазера изменение в тучных клетках воздухоносных и респираторных отделов легких происходит синхронно, что свидетельствует о сбалансированности взаимосвязанных и взаимозависимых тканевых структур органов дыхания.

Источники информации 1. Автандилов Г. Г. Компьютерная микротелефотометрия в диагностической гистопатологии. - М.: РМАПО, 1996.

2. Вейбель Э.Р. Морфометрия легких человека. - М.: Медицина, 1970.

3. Генкин В.Л., Ерош И.Л., Москалев Э.С. Системы распознания автоматизированных производств. - Ленинград: Машиностроение, 1988.

4. Гордиенко Е. Н., Целуйко С.С. Способ морфометрической идентификации фенотипа тучных клеток мезометриальной брыжейки на этапах секреторного цикла. З. 98118672/13 (020520) от 12.10.1998.

5. Илларионов В.Е. Основы лазерной терапии. - М.: Респект, 1992, 121 с.

6. Пирогова Н. А. Гистологическая характеристика плевры в норме и при общем охлаждении организма // Новосибирск,1988. - Автореферат дисс. к.м.н. - С. - 18 7. Ульянычев Н.В., Безрукова Т.В., Целуйко С.С. Автоматизированная система для научных исследований в физиологии, патологии дыхания. - Благовещенск, 1988, 54 с.

Формула изобретения

Способ идентификации миграционной активности тучных клеток соединительной ткани млекопитающих и человека, включающий получение их изображения с гистологического препарата с помощью светового микроскопа и определения их планиметрических характеристик методами интерактивной компьютерной обработки и статистического анализа, отличающийся тем, что в качестве тучных клеток используют тучные клетки на полутонких срезах различных отделов бронхиального дерева и легких, подвергшихся действию инфракрасного лазерного излучения, и устанавливают повышение уровня миграции тучных клеток, а также абсолютные (периметр, площадь и длина) и относительные (округлость) плоскостные величины, характеризующие однотипность изменений показателей тучных клеток соединительной ткани зоны бифуркации трахеи и долевых бронхов.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к наркологии и судебной медицине и может найти применение в отраслях промышленности, где осуществляется врачебный контроль за работающими на наличие алкоголя, а также в работе организаций, занимающихся проблемами обеспечения безопасности движения на железнодорожном и автомобильном транспорте

Изобретение относится к медицине, биологии, физиологии, биофизике и может быть использовано для расширения комплекса критериев физиологического состояния человека

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской экологии

Изобретение относится к медицине, в частности к акушерству и гинекологии
Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано для контроля полноты удаления артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга
Изобретение относится к медицине, в частности к клинической лабораторной диагностике

Изобретение относится к медицине, в частности к способам оценки экологически неблагоприятных факторов

Изобретение относится к техническим средствам приемки и контроля качества лакричного сырья, поставляемого в прессованных кипах для химической, медицинской и фармацевтической промышленности

Изобретение относится к способам и устройствам для отбора проб корней и корневищ глубококорневищных лекарственных растений, например корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.), алтея лекарственного (Althala jfficinalis L

Изобретение относится к способу и устройству для получения жидкой пробы из защитной противоаварийной оболочки реактора атомной электростанции с помощью пробоотборного сосуда

Изобретение относится к технологическим процессам изготовления объектов с разнообразными контурами отдельных фрагментов и может быть использовано в текстильной промышленности для контроля качества шерсти

Изобретение относится к устройствам для отбора проб илистых отложений текучей и вязкотекучей консистенции и может быть использовано для осуществления пробоотбора со льда в зимний период времени с отрицательными температурами воздуха
Изобретение относится к области медицины и, в частности, касается обнаружения инфекционных и онкогенных вирусов, интегрированных в хромосомы инфицированных клеток
Изобретение относится к области исследования и анализа радиационными методами путем измерения ионизирующих излучений, в том числе рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и корпускулярного излучений, в пробах, взятых в водоемах

Изобретение относится к области высокоточного гравиметрического анализа газов СО2, SO2, H2S, NO2 и других путем их химического поглощения твердым гранулированным адсорбентом - аскаритам, гидроксидом натрия и другими

Изобретение относится к устройствам для отбора проб смерзшихся, плотно слежавшихся сыпучих материалов, в частности для контрольного отбора проб на хвостохранилищах рудных производств, включая урановые
Наверх