RU2425373C2 - Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен - Google Patents
Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425373C2 RU2425373C2 RU2009135480/15A RU2009135480A RU2425373C2 RU 2425373 C2 RU2425373 C2 RU 2425373C2 RU 2009135480/15 A RU2009135480/15 A RU 2009135480/15A RU 2009135480 A RU2009135480 A RU 2009135480A RU 2425373 C2 RU2425373 C2 RU 2425373C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grains
- tissue section
- mineral
- ultrathin
- electron microscopy
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области раздела биоминералогии - медицинской минералогии и может быть использовано:
- в медицине, при исследовании болезней, связанных с воспалениями, нарушением тканевого дыхания, разложением белков;
- в фармакологии, для выявления ятрогенных болезней, вызванных различными лекарственными наполнителями;
- в биофизике (магнитобиологии), для объяснения механизма биомедицинских эффектов, производимых электромагнитными полями в организме человека;
- в минералогии, поскольку значительно расширяют температурно-барометрические, временные и окислительно-восстановительные рамки оксидного и сульфидного минералообразования;
- в биохимии, коллоидной химии и т.д.
Применение ультратонкого среза тканей, изготовленного для электронно-микроскопических исследований, осуществляют для изучения минеральных зерен с помощью электронной микродифрактометрии. Достигается повышение надежности фазового анализа. 6 ил.
Description
Изобретение относится к области раздела биоминералогии - медицинской минералогии и может быть использовано:
- в медицине, при исследовании болезней, связанных с воспалениями, нарушением тканевого дыхания, разложением белков;
- в фармакологии, для выявления ятрогенных болезней, вызванных различными лекарственными наполнителями;
- в биофизике (магнитобиологии), для объяснения механизма биомедицинских эффектов, производимых электромагнитными полями в организме человека;
- в минералогии, поскольку значительно расширяют температурно-барометрические, временные и окислительно-восстановительные рамки оксидного и сульфидного минералообразования;
- в биохимии, коллоидной химии и т.д.
Аналогом использования ультратонких срезов биологических тканей для минералогических исследований являются работы ученых из Венгрии: (Е.Berki, A.Korányi, Е.Major, Т.Peres. Ultrastructural Study of Inorganic Substances in Atherosclerotic Aorta Tissue. Calc. Tiss. Res. 4, 84 - 90 (1969), E.Berki, A.Korányi, Gy.Liszka, E.Major. Inorganic content of normal and Atherosclerotic aortas. Orv. Hetil. 106, 201 - 203 (1965)).
В этих статьях ультратонкий (около 60 nm) срез ткани применяется для электронно-микроскопического изучения неорганических зерен из биологической ткани атеросклеротической аорты. Кроме того, в работах E.Berki, A.Koranyi et. al. приводятся данные электронного микродифрактометрического анализа диспергированной и переведенной в суспензию неорганической составляющей атеросклеротических бляшек. При этом используется хорошо известный и достаточно широко применяемый в настоящее время метод дифрактометрии неорганических зерен в коллодиевом препарате. Данный метод описан и часто применяется в работах Г.Н.Батурина (Батурин Г.Н., Дубинчук В.Т. Микроструктуры железомарганцевых конкреций: Атлас микрофотографий. М.: Наука, 1989, 288 с.) Способ исследования биологических тканей в коллодиевом препарате имеет следующие недостатки:
1. Возникает необходимость многоступенчатого и сложного изготовления дополнительного препарата на коллодиевой подложке для электронной микродифракции, требующего дополнительных реактивов, материалов, приспособлений, времени и усилий высококвалифицированных кадров.
2. При исследовании препарата на коллодиевой основе отсутствует визуальная связь между размером, морфологией изучаемого зерна, его расположением в ткани, с одной стороны, и кристаллическим строением и фазовым составом, с другой стороны. Невозможно непосредственное наблюдение взаимного воздействия друг на друга живой ткани и биоминерала.
3. Возникает опасность смешивания различных минеральных фаз на стадии диспергирования и суспендирования, при приготовлении препарата на коллодиевой подложке, что приводит к дополнительным трудностям в расшифровке микродифрактограмм.
4. Раздробленность минеральных зерен приводит к осложнению оценки процентного соотношения аморфных, монокристаллических и поликристаллических зерен.
Широко известен метод суспензионных препаратов на фармваровой пленке, также описанный Г.Н. Батуриным. Однако этот метод дублирует все недостатки коллодиевого препарата и, кроме того, не позволяет достоверно проводить фазовую диагностику слоистых минералов с хорошо развитой гранью (110), т.к. в ходе приготовления препарата путем свободного осаждения из раствора или аэрозоля они прилегают к подложке именно этой гранью. В таких случаях на микродифракционных картинах отсутствуют необходимые для идентификации минералов отражения 00l.
Размер минеральных зерен в тканях человеческого организма очень редко достигают 100-200 мкм. Обычно эти минеральные выделения не превышают 50 мкм, а нижняя граница размерности находится в наноуровневом диапазоне и измеряется в первых нанометрах. Использование таких зерен из ткани организма для рентгенофазового анализа является невыполнимой задачей по ряду причин. Это трудности, связанные с экстракцией минерального вещества с супертонкой размерностью зерен, с присутствием в общей массе аморфных частиц и др. Поэтому имеется острая необходимость разработки метода исследования фазового состава биоминеральных зерен в тканях организма. В свете вышесказанного предлагаемый ниже метод представляется вполне отвечающим основным требованиям науки.
Задачей изобретения является разработка способа применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен для структурно-кристаллохимического и надежного фазового анализов биоминеральных зерен в тканях человеческого организма, необходимого для изучения патогенной минерализации человеческого организма при различных заболеваниях, связанных с дистрофическими изменениями тканей, воспалительными процессами в них, иммунодефицитными состояниями и наследственными генетическими изменениями.
Поставленная задача решается тем, что применяют ультратонкий срез тканей, изготовленный для электронно-микроскопических исследований, для изучения минеральных зерен с помощью электронной микродифрактометрии. Объектами применения изобретения являются готовые для электронно-микроскопического исследования ультратонкие срезы не кальцинированных тканей кардиоваскулярной системы: клапанов и участков восходящих аорт кардиобольных, тканей миокарда, эндокарда, перикарда. Исследуемый материал может быть как биопсийным, так и аутопсийным. При всей распространенности и успешном применении электронно-микроскопических исследований биологических тканей, до сих пор никто из медиков не придавал значения и не изучал весьма часто присутствующие в ультратонких срезах кристаллические образования. Эти кристаллические включения принято считать артефактами, вызванными кристаллизацией различных химреактивов осмия, вольфрама, свинца, урана, которыми пропитываются ультратонкие срезы, изготавливаемые для электронной микроскопии. При этом игнорируются очевидные парадоксы, когда в одной партии одинаково и одновременно готовящихся препаратов часть образцов бывает совершенно «чистой» без так называемых артефактов, а другая часть препаратов буквально переполнена включениями кристаллических зерен. Периодически встречаются мягкие ткани, из которых изготовить ультратонкий срез не представляется возможным, так как они при разрезании на ультрамикротоме все время разрываются по непонятной причине. Несмотря на то, что во всех крупных медицинских исследовательских учреждениях имеются электронные микроскопы, никаких дифрактометрических исследований с их помощью до сих пор не проводилось и не проводится. И это несмотря на интенсивное развитие в последние 15 лет медицинской минералогии, которая делает открытие за открытием в организме человека. Для этих исследований не требуется никакой новой техники, химреактивов, помещений и даже специально подготовленных кадров. Для исследований могут использоваться как новые, так и отработанные ультратонкие срезы тканей, которых немало скапливается в любом медицинском НИИ. При работе со старыми препаратами необходимо учитывать возможность дегидратации содержащих воду или ОН- радикал минералов, неизбежной при хранении ненапыленных образцов на воздухе.
Ультратонкие срезы тканей изготавливаются по стандартным методикам, применяемым в гистологии при электронно-микроскопическом исследовании образцов (Electron Microscopy. Methods and Protocols. Ed. John Kuo. 2007. Humana Press Inc., New Jersey 608 p.).
Толщина срезов для электронной микроскопии всегда меньше 0,2 мкм. Именно такие требования предъявляются к толщине препаратов для электронной микродифракции, поскольку слой минерального вещества свыше 0,2 мкм является непроницаемым для электронов.
Сущность метода заключается в совпадении требований по толщине препарата, предъявляемых к ультратонкому срезу ткани для электронной микроскопии и к электронной дифрактометрии.
Пример 1.
Ультратонкий срез миокарда из зоны инфаркта, изготовленный для электронной микроскопии, был любезно предоставлен ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН и использован для микродиффракционного исследования на трансмиссионном просвечивающем электронном микроскопе СМ-12 Phillips. Образец не подвергался напылению, т.к. таковым было условие передачи образцов кардиоцентром. В ходе обзорного изучения препарата с увеличением от 35000× до 100000× выявлено значительное количество (около 15) наноразмерных зерен. Форма сечений биоминералов была различная: изометричная, округлая, приближенно-гексагональная, призматическая. Различным было и кристаллографическое строение зерен. Большая часть их имела кристаллическое строение, визуально диагностированное по полосам экстинкции. Процентов 20 зерен аморфизовывались под нагревающим действием электронного пучка вследствие потери воды или гидроксил-радикала, входящих в решетку минерала. Об аморфизации зерен свидетельствовало исчезновение полос экстинкции в течение первых секунд. Одно или два зерна в препарате изначально имели аморфное строение. Большинство зерен использовалось для получения микродифрактограмм. На основании анализа микродифрактограмм выяснилось, что большинство зерен имеет монокристаллическое строение, и только одно зерно из десяти является поликристаллическим агрегатом, дающим дифрактограмму кольцевого типа (данные приведены на фиг.1 и 2). Одно из таких поликристаллических зерен было выбрано для фазового анализа. С помощью программы Adobe Photoshop CS Version 8.0 по кольцам электронной микродифрактограммы были рассчитаны межплоскостные расстояния. Расчет межплоскостных расстояний позволил определить минерал как маггемит-С, используя базу данных PCPDFWIN. Данный сильно магнитный минерал кубической сингонии образуется в природе при окислении магнетита или при обезвоживании липидокрокита. Биоминералогией магнетит досконально изучен в бактериях, а с 1992 г. и в клеточных структурах головного мозга, названных магнетосомами. Маггемит же с помощью магнитометрических методов неоднократно определялся в ферритине и в тканях человеческого организма при различных нервных и возрастных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и т.д., поэтому изучение распространенности данного биоминерала в тканях больных представляет огромный научный интерес.
Пример 2.
Методом электронной микродифракции исследовался другой ультратонкий срез миокарда из зоны инфаркта, подготовленный для электронной микроскопии и отобранный из другой партии образцов, поступивших в более раннее время, чем первый препарат. Объект исследования также не подвергался напылению.
В ходе обзорного изучения препарата с увеличением от 45000× до 100000× выявлено 18 наноразмерных зерен. Как и в первом примере, форма сечений биоминералов была различная: изометричная, округлая, приближенно-гексагональная, призматическая. Различным было и кристаллографическое строение зерен. Большая часть их имела монокристаллическое строение. Два зерна в препарате изначально имели аморфное строение. Было снято 8 микродифрактограмм. В ходе расшифровки выяснилось, что 6 зерен имеют межплоскостные расстояния маггемита, а два зерна характеризуются совершенно другими, отличными друг от друга и от маггемита межплоскостными расстояниями. К сожалению микродифрактограмма точечного типа не позволяет однозначно интерпретировать результаты микродифракции, тем не менее, анализируя полученные данные, удалось выделить группу минералов, чьи межплоскостные расстояния подходят по своим значениям к измеренным. На фиг.3 и 4 изображен монокристалл в гистологическом препарате, межплоскостные расстояния которого очень близки группе соединений, представляющих собой гидроксиды металлов: β-Zn(OH)2 и α-Со(ОН)2, кристаллизующиеся в гексагональной сингонии. Оба соединения не описаны в качестве минералов.
На фиг.5 и 6 представлен призматический кристалл или двойник из того же гистологического препарата, который по вычисленным межплоскостным расстояниям можно отнести к группе рутила.
Преимущества способа применения ультратонких срезов тканей, изготовленных для электронно-микроскопических исследований, для изучения минеральных зерен.
1. Способ является доступным и экономичным для всех научных учреждений, проводящих исследования в сфере электронной микроскопии. Не требуется никаких дополнительных затрат для изучения роли неорганических зерен и минералов в биологических тканях.
2. Способ обладает исключительно редкой и ценной для науки способностью - сочетать визуализацию типов взаимоотношений органического и неорганического вещества, в пределах живого организма, с количественным и качественным (например: фазовым) анализом обеих форм существования материи.
3. Данный способ позволяет осуществить уникальную возможность кристалллохимической и фазовой идентификации наноразмерных зерен в живой ткани.
Claims (1)
- Применение ультратонкого среза тканей, изготовленного для электронно-микроскопических исследований, для изучения минеральных зерен с помощью электронной микродифрактометрии.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009135480/15A RU2425373C2 (ru) | 2009-09-23 | 2009-09-23 | Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009135480/15A RU2425373C2 (ru) | 2009-09-23 | 2009-09-23 | Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009135480A RU2009135480A (ru) | 2011-03-27 |
| RU2425373C2 true RU2425373C2 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44052612
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009135480/15A RU2425373C2 (ru) | 2009-09-23 | 2009-09-23 | Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2425373C2 (ru) |
-
2009
- 2009-09-23 RU RU2009135480/15A patent/RU2425373C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| БАТУРИН Г.Н. и др. Микроструктуры железомарганцевых конкреций: Атлас фотографий. - М.: Наука, 1989, с.288. ЛАМАНОВА Л.М. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ Уро РАН «Структура и разнообразие материального мира». Сыктывкар, 2008, с.346-349. ЗЕМЛЯНУХИН В.Н. Лабораторные новости Дальнего Востока, № 1, 1999, с.1-10. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2009135480A (ru) | 2011-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Akhtar et al. | ZnO nanoflower based sensitive nano-biosensor for amyloid detection | |
| Tavares et al. | Genotoxicity evaluation of nanosized titanium dioxide, synthetic amorphous silica and multi-walled carbon nanotubes in human lymphocytes | |
| Vilarinho et al. | Are lithium niobate (LiNbO3) and lithium tantalate (LiTaO3) ferroelectrics bioactive? | |
| Arul Prakash et al. | Toxicity studies of aluminium oxide nanoparticles in cell lines | |
| Smith et al. | Liquid-phase electron microscopy imaging of cellular and biomolecular systems | |
| Sirelkhatim et al. | Preferential cytotoxicity of ZnO nanoparticle towards cervical cancer cells induced by ROS-mediated apoptosis and cell cycle arrest for cancer therapy | |
| Mukherjee et al. | Nanoscale surface characterization of human erythrocytes by atomic force microscopy: a critical review | |
| Gioria et al. | Proteomics study of silver nanoparticles on Caco-2 cells | |
| EP3021119A1 (en) | Method for diagnosis of diseases using morphological characteristics of luterial | |
| Sheena et al. | Preparation, characterization, and in vitro evaluation of the anticancer activity of Ce3+ doped CuFe2O4 spinel nanoparticles in MCF-7 cell lines | |
| JP2025063161A (ja) | ルテリアル、並びにその分離および培養方法 | |
| Cros et al. | Investigation at the micrometer scale of pancreatic calcifications in chronic pancreatitis by μFTIR spectroscopy and field emission scanning electron microscopy | |
| Al-Sabbah et al. | Modified millet extract-mediated NiO/CaO Nanocomposite potentiometric sensor for monitoring of ciprofloxacin in commercial products | |
| Ye et al. | Engineered nanomaterials’ fate assessment in biological matrices: Recent milestones in electron microscopy | |
| Hameed et al. | Synchrotron radiation-based analysis of interactions at the nano–bio interface | |
| KR102095018B1 (ko) | 렉틴이 결합된 나노입자를 이용한 암 진단 방법 | |
| RU2425373C2 (ru) | Способ применения ультратонкого среза тканей для изучения минеральных зерен | |
| Butler et al. | High-pressure freezing/freeze substitution and transmission electron microscopy for characterization of metal oxide nanoparticles within sunscreens | |
| Wang et al. | Functional gold nanoparticles for studying the interaction of lectin with glycosyl complex on living cellular surfaces | |
| AU2018300963B2 (en) | Cancer detection method using tissue sample | |
| Saritha et al. | Biological synthesis and characterization of gold nanoparticles using Lemna minor | |
| Tortiglione | An ancient model organism to test in vivo novel functional nanocrystals | |
| Sergunova et al. | Hemoglobin: modification, crystallization, polymerization | |
| Rakshak et al. | Characterizing morphological alterations in blood related disorders through Atomic Force Microscopy | |
| RU2477485C2 (ru) | Способ оценки безопасности введения наночастиц меди в организм |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170924 |