Unterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat

Unterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat

Der Schlüsselunterschied Zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat ist das Das Gefriermikrotom ist ein Instrument, das zum Erstellen dünner Abschnitte von gefrorenen Geweben für mikroskopische Studien verwendet wird, Während Kryostat ein Instrument ist, das die kryogene Temperatur von Proben oder Geräten aufrechterhält, die darin platziert sind.

Menschliche Gewebeproben werden von biomedizinischen Forschern in verschiedenen Bereichen der klinischen Forschung verwendet. Gefrorene Gewebe werden durch histologische Studien in der Pathologie analysiert. Gefrorene Gewebe eignen sich sehr gut für die molekulare genetische Analyse. Darüber hinaus sind sie sehr leicht vorzubereiten. Sie sind auch sehr nützlich für die IHC -Analyse. Daher sind die Vorbereitung und Aufrechterhaltung von gefrorenen Geweben für unterschiedliche Analysen äußerst wichtig. Einfrierziermikrotom und Kryostat sind zwei Instrumente, die für die Vorbereitung und Aufrechterhaltung von gefrorenen Geweben verwendet werden.

INHALT

1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was ist ein Gefriermikrotom 
3. Was ist Kryostat
4. Ähnlichkeiten zwischen dem Gefriermikrotom und dem Kryostat
5. Vergleich von nebeneinander
6. Zusammenfassung

Was ist ein Gefriermikrotom?

Das Gefriermikrotom ist ein wissenschaftliches Instrument mit hohem Präzision, das zum Schneiden von dünnen bis halbdünnen Abschnitten frischer, gefrorener Gewebe verwendet wird. Dieses Instrument wird auch zum Schneiden von Halbdünnabschnitten von Industrieprodukten wie Textilien, Papier, Leder, weiche Kunststoff, Gummi, Pulver, Pasten und Lebensmittel verwendet. Für den obigen Zweck verwendet das Instrument einen CO2 Gefrieranhang.

Abbildung 01: Gefriermikrotom (ältere Version)

Der Gefriermikrotom ist mit einer Stufe ausgestattet, auf der Gewebe schnell repariert werden können. Sobald das Gewebe festgelegt ist, wird es entweder unter Verwendung von flüssigem Kohlendioxid aus einem Zylinder oder einem Umzirkulationskühlmittel mit niedriger Temperatur eingefroren. Die wasserreichen Gewebe werden zuerst durch Einfrieren gehärtet. Dann werden gefrorene Zustandsgewebe mit einem Mikrotom geschnitten. Letztendlich können diese dünnen Abschnitte durch ein Lichtmikroskop gefärbt und beobachtet werden. Diese Methode ist viel schneller als die traditionelle Histologie -Technik. Es wird in Verbindung mit anderen medizinischen Verfahren verwendet, um eine schnelle Diagnose zu erreichen. Die gefrorenen Abschnitte, die durch Einfrieren von Mikrotom geschnitten wurden. Darüber hinaus verändert oder maskiert der Gefriermikrotom die chemische Zusammensetzung des Gewebes nicht, was für die biologische Analyse sehr nützlich ist.

Was ist Kryostat?

Ein Kryostat ist eine hochpräzise Maschine, die die kryogene Temperatur von Proben oder Geräten beibehält, die darin platziert sind. Es ist auch als Dewar -Kolben bekannt. Kryostate sind nützlich in Medizin, Wissenschaft und Ingenieur. Ein Kryostat besitzt fünf Teile, darunter ein Gefrierregal, Probenhalter, Mikrotom, Klingenhalter und Anti-Roll-Führer.

Abbildung 02: Kryostat

Kryogene Temperaturen, die durch Kryostat aufrechterhalten werden.  Bei diesen Temperaturen kommt die molekulare Bewegung von Geweben so nah wie möglich. Die niedrigen Temperaturen werden durch Verwendung von flüssigem Helium oder Stickstoff erreicht. Es wird verwendet, um den Krebsrand, die schnelle Diagnose von Gewebeschnitten zu untersuchen, die Enzymhistochemie zu untersuchen, um neuromuskuläre Erkrankungen, Histopathologie und Immunhistologie zu diagnostizieren und zu behandeln.

Was sind die Ähnlichkeiten zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat?

  • Einfrierziermikrotom und Kryostat sind zwei Instrumente, die gefrorene Gewebeproben verarbeiten.
  • Beide Instrumente verfügen über ein Mikrotom, um die Gewebe abzuschneiden.
  • Sie werden in Pathologie -Labors verwendet.
  • Beide Instrumente liefern eine schnelle Diagnose von Gewebeabschnitten und liefern schnelle Ergebnisse.

Was ist der Unterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat?

Ein Gefriermikrotom ist ein Instrument, das verwendet wird, um dünne Abschnitte von gefrorenen Geweben für mikroskopische Untersuchungen zu erstellen. Andererseits ist ein Kryostat ein Instrument, das die kryogene Temperatur von Proben oder Geräten, die darin platziert sind. Dies ist also der Hauptunterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat. Darüber hinaus verwendet der Gefriermikrotom die Temperatur innerhalb eines Bereichs von –60 ° C bis 0 ° C, um die Gewebeproben einzufrieren. In der Zwischenzeit verwendet Kryostat die Temperatur innerhalb eines Bereichs von -150 ℃ bis absolut Null beim Einfrieren der Gewebeproben. Dies ist also ein weiterer Unterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des Unterschieds zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat in tabellarischer Form.

Zusammenfassung -Einfrierziermikrotom gegen Kryostat

Der gefrorene Abschnitt des Gewebes ist der Schnellgewebeabschnitt. Diese Gewebeabschnitte werden häufig in Pathologie -Labors verwendet. Einfrierziermikrotom und Kryostat sind zwei Instrumente, die zur Vorbereitung und Aufrechterhaltung von gefrorenen Geweben verwendet werden. Der Gefriermikrotom stellt dünne Abschnitte von gefrorenen Geweben her, während der Kryostat die kryogene Temperatur von Proben oder Geräten beibehält, die darin platziert sind. Dies ist daher der Hauptunterschied zwischen dem Einfrieren von Mikrotom und dem Kryostat.

Referenz:

1. „Einfrierziermikrotom (ERMA -Typ).”Hover Labs- Bildungshersteller wissenschaftliche Ausrüstungen, hier erhältlich.
2. „Definition von Kryostaten.Medicinenet, Medicinenet, 29. März. 2021, hier erhältlich.

Bild mit freundlicher Genehmigung:

1. "Freezing Microtome, London, England, 1883-1885 Wellcome L0058209" von Welcome Image Gallery (CC von 4).0) über Commons Wikimedia
2. "201804 Kryostat" vom Datenbankzentrum für Life Science (DBCLS) -(CC von 4.0) über Commons Wikimedia