3. Методы
исследования в гистологии
Биологические объекты можно изучать на тканевом, клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях.
Выделяются
следующие методы гистологии:
1.
Микроскопия.
Различают
следующие виды микроскопии (рис. 2):
1) световая микроскопия (наиболее
распространенный вид микроскопии, при этом разрешающая способность микроскопа
составляет 0,2 мкм), увеличение в
1500–2500 раз (рис. 2,
А).
2)
ультрафиолетовая
микроскопия (разрешающая способность микроскопа составляет 0,1 мкм);
3)
люминесцентная
микроскопия (применяется для определения в исследуемом гистологическом
препарате определенных химических структур);
Рис. 2. Микроскопы для биологических
исследований.
А – световой биологический микроскоп "Биолам-С": 1 - основание; 2 - тубусодержатель;
3 - наклонный тубус; 4 - окуляр; 5 - револьвер; 6 - объективы; 7 - столик; 8 -
конденсор с ирисовой диафрагмой; 9 - винт конденсора; 10 - зеркало; 11 -
микрометрический винт; 12 - макрометрический винт. Б – электронный
микроскоп ЭМВ-100АК с автоматизированной системой обработки изображений: 1 -
колонка микроскопа (с электронно-оптической системой и камерой для образцов); 2
- пульт управления; 3 - камера с люминесцентным экраном; 4 - блок анализа
изображений; 5 - датчик видеосигнала.
4)
фазово-контрастная
микроскопия (применяется для обнаружения и изучения определенных структур в
неокрашенных гистологических препаратах);
5)
поляризационная
микроскопия (используется в основном для изучения волокнистых структур);
6)
микроскопия
в темном поле применяется для изучения живых объектов;
7)
микроскопия
в падающем свете (предназначена для изучения толстых объектов);
8) электронная микроскопия (наиболее
современный вид микроскопии, имеющий разрешающую способность 0,1–0,7 нм) (рис. 2, Б).
В электронном микроскопе
используется поток электронов с более короткими, чем в световом микроскопе,
длинами волн, разрешаемое расстояние составляет около 0,1–0,7 нм. Главными
достоинствами растровой электронной микроскопии являются большая глубина
резкости, широкий диапазон непрерывного изменения увеличения (от десятков до
десятков тысяч раз) и высокая разрешающая способность. Имеются
две разновидности электронной микроскопии –
просвечивающая (трансмиссионная) и сканирующая (или растворная) микроскопия,
дающая отображение поверхностных ультраструктур.
2. Гистологические
и цитохимические методы
применяются для определения состава химических веществ и их количества в
определенных структурах. Принцип метода заключается в химической реакции между
реактивом и субстратом, содержащимся в исследуемом веществе. При этом
образующиеся побочные продукты реакции можно обнаружить с помощью световой или
люминесцентной микроскопии.
3. Метод гистоавторадиографии позволяет выявить состав химических
веществ в исследуемых структурах и интенсивность обмена по включению
радиоактивных изотопов. Данный метод чаще всего используется при экспериментах
на животных.
4. Метод интерферонометрии позволяет определять сухую массу вещества
в живых или фиксированных объектах.
5.
Метод культуры клеток –
это выращивание клеток в пробирках с питательной средой или в особых капсулах в
организме и последующее изучение живых клеток под микроскопом. Метод культивирования клеток
позволяет изучать их жизнедеятельность, размножение, дифференцировку,
взаимодействие с другими клетками, влияние гормонов, факторов роста и др.
6. Метод витального окрашивания – введение животным в кровь или в брюшную
полость красителя (трепанового синего), который при
жизни животного захватывается определенными клетками – макрофагами, а после
забоя животного и приготовления препарата определяются и подсчитываются клетки,
содержащие краситель.
7. Иммуноморфологические методы позволяют с помощью предварительно
проведенных иммунных реакций (на основе взаимодействия антиген – антитело)
определять субпопуляцию лимфоцитов, степень
чужеродности клеток, проводить гистологическое типирование тканей и органов, т.
е. определять их гистосовместимость для дальнейшей
трансплантации.
8. Метод дифференциального
центрифугирования –
изучение отдельных органелл или даже их фрагментов, выделенных из клетки. Для
этого кусочек исследуемого органа растирают, заливают физиологическим
раствором, а затем разгоняют в центрифуге при различных оборотах (от 2 до 150
тыс. в 1 мин). В результате центрифугирования получают интересующие фракции,
которые затем изучают различными методами.
9. Методы морфометрии – количественные методы. Они позволяют
определять размеры и объемы ядра – кариометрия,
клеток – цитометрия, органелл – электронная
морфометрия, а также определять число клеток различных популяций и субпопуляций. Данные методы широко используются в научных
исследованиях.
10. Эспериментальные
методы – пищевая и водная
нагрузка, физические методы (УВЧ, СВЧ, лазеры, магниты). Они применяются для
изучения реакции интересующих структур на то или иное воздействие и сочетаются
с методами морфометрии, цито и гистохимии.
Таким образом, основным
методом исследования в гистологии является микроскопирование
– изучение гистологических препаратов под микроскопом. Применение новых
методов исследований в гистологии позволяет выяснить общие закономерности
организации тканей и клеток, структурные основы биохимических процессов,
определяющих функцию конкретных структурных компонентов клетки.