<р>
Окраска гематоксилином и эозином (сокращенно окраска H&E) является одним из наиболее важных методов окрашивания тканей в гистологии. Этот метод окрашивания со временем стал эталоном в медицинской диагностике, особенно в области патологии. Патологи часто полагаются на этот метод окрашивания, когда изучают образцы биопсии на предмет подозрения на рак.
<р>
Окрашивание H&E состоит из двух основных красителей: гема и эозина. Гем окрашивает преимущественно ядро клетки в пурпурно-синий цвет, тогда как эозин окрашивает цитоплазму и внеклеточный матрикс в розовый цвет, что позволяет патологам легко отличить ядро от цитоплазмы клетки. Кроме того, окрашенный цветовой рисунок может также выявить структурную структуру и распределение клеток в образце ткани, тем самым предоставляя ключевую гистологическую информацию.
Эта техника окрашивания широко использовалась из-за ее удобства и эффективности с тех пор, как она была впервые представлена в 1877 году химиком Николаем Висоцким из Казанского императорского университета в России.
Цель охраны труда и окружающей среды
<р>
Процедура окрашивания H&E стала основным методом окрашивания в гистологии, поскольку она быстрая и экономичная в выполнении, а также позволяет выявить большое количество микроанатомических особенностей. Этот метод окрашивания можно не только использовать для диагностики различных гистопатологических состояний, но также можно адаптировать к воздействию различных лабораторных условий и тканевых фиксаторов, что делает его чрезвычайно ценным для практического применения.
Хотя окрашивание H&E имеет широкое применение, в некоторых сложных случаях может потребоваться более специфический метод окрашивания для получения более четкого контраста.
Способы применения
<р>
Существует множество способов приготовления растворов реагентов для окрашивания H&E, и процедуры окрашивания могут варьироваться от лаборатории к лаборатории. Хотя стандартной процедуры не существует, практическое правило заключается в том, что ядро обычно окрашивается в синий цвет, а цитоплазма и внеклеточный матрикс — в розовый цвет. Этот стандартизированный процесс может поддерживать высокий уровень единообразия в разных лабораториях.
<р>
После получения образцов тканей их обычно фиксируют, обезвоживают и заливают расплавленным парафином, а затем разрезают на тонкие срезы с помощью микротома. В этом процессе образец прикрепляется к предметному стеклу микроскопа, его парафиновая часть удаляется растворителем, затем регидратируется и, наконец, подготавливается к окрашиванию.
Результаты окрашивания
<р>
Гемовый краситель в первую очередь придает ядру клетки синий или темно-фиолетовый цвет, а эозин окрашивает цитоплазму и некоторые другие ткани в пять различных оттенков розового. Это позволяет патологам эффективно определять внутреннюю структуру клеток при наблюдении. Стоит отметить, что эритроциты будут окрашены в очень ярко-красный цвет, что позволяет легко идентифицировать их под микроскопом.
Принцип окрашивания ядра заключается в сочетании комплекса краситель-металл, образованного гемом и солью металла (обычно солью алюминия) и ДНК.
Механизм окрашивания
<р>
Хотя гем, окисленная форма гема, является основным источником цвета, процесс окрашивания по-прежнему носит название гема. Это связано с тем, что, когда гем соединяется с солью металла, он приобретает свойства, аналогичные положительному красителю, тогда как эозин является отрицательным и кислым красителем. Окрашивание ядер клеток в основном основано на связывании цветовых комплексов с ДНК. Этот процесс отличается от механизма ядерного окрашивания с использованием некоторых положительных красителей.
<р>
Кроме того, желтовато-коричневый цвет, который может появиться в образце, вызван эндогенными пигментами, такими как меланин, и для четкого отображения базальной мембраны требуется окрашивание PAS или серебром.
Примеры окрашивания H&E
<р>
В диагностическом процессе окрашивание H&E широко используется для наблюдения за различными тканями, включая опухоли, воспаления и другие патологические состояния. Это не только показывает важность этого метода окрашивания, но и позволяет профессионалам играть важную роль в реальных медицинских сценариях.
Цветовое распределение H&E и представление структур в образце дают важную информацию о цитологии и гистологии.
<р>
С развитием цифровой патологии окрашивание H&E не только остается золотым стандартом диагностики на месте, но также демонстрирует новый потенциал в анализе данных и обработке изображений. Столкнувшись с такой широко используемой технологией, научный механизм, стоящий за ней, по-прежнему вызывает много вопросов, заставляя нас задуматься: как эта технология будет продолжать развиваться в медицине и обеспечивать более точную диагностику в будущем?