[go: up one dir, main page]

RU198106U1 - Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов - Google Patents

Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов Download PDF

Info

Publication number
RU198106U1
RU198106U1 RU2019139775U RU2019139775U RU198106U1 RU 198106 U1 RU198106 U1 RU 198106U1 RU 2019139775 U RU2019139775 U RU 2019139775U RU 2019139775 U RU2019139775 U RU 2019139775U RU 198106 U1 RU198106 U1 RU 198106U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tissues
samples
histological
tissue
block
Prior art date
Application number
RU2019139775U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Константинович Гранстрем
Ксения Александровна Баранова
Сергей Владимирович Анисимов
Виталий Юрьевич Пруцкий
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Национальный БиоСервис"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Национальный БиоСервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Национальный БиоСервис"
Priority to RU2019139775U priority Critical patent/RU198106U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198106U1 publication Critical patent/RU198106U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/2806Means for preparing replicas of specimens, e.g. for microscopal analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/2813Producing thin layers of samples on a substrate, e.g. smearing, spinning-on

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Относится к области гистологического, иммуногистохимического, молекулярно-генетического анализа образцов нормальных и патологических тканей человека или животных и используется для производства тканевых микрочипов - организованных на одном предметном стекле гистологических срезов, включающих образцы тканей, подлежащих анализу в одних условиях. Позволяет производить гистологические срезы без существенных потерь качества элементов матричного блока при изготовлении гистологических препаратов и повысить повторяемость результатов анализов полученных гистологических срезов. Блок представляет собой параллелепипед из парафина с цилиндрическими выемками, заполненными равными выемкам по диаметру кернами образцов различных тканей человека или животного. В пределах одного блока представлены образцы из набора тканей средней гистологической мягкости, близких друг к другу по морфофункциональным характеристикам, в которых содержание паренхиматозной и стромальной тканей сопоставимо: ткани желез внешней и смешанной секреции, паренхиматозных органов, лимфатическая ткань и плацента.

Description

Относится к области гистологического, иммуногистохимического, молекулярно-генетического анализа образцов нормальных тканей человека или животных и используется для производства тканевых микрочипов - организованных на одном предметном стекле гистологических срезов, включающих образцы тканей, подлежащих анализу в одних условиях.
Известен матричный блок для производства тканевых микрочипов по европейскому патенту ЕР1238286 (G01N 1/31, G01N 35/00, приор. 13.12.2000 г.). Блок представляет собой параллелепипед из парафина с цилиндрическими выемками, заполненными равными выемкам по диаметру цилиндрами (биоптатами, кернами) различных тканей человека или животного, взятых из парафиновых блоков требуемых тканей. Блок предназначен для производства гистологических срезов, включающих образцы всех тканей, подлежащих анализу.
Для выполнения задач анализа с учетом требований регулирующих организаций необходим, как правило, набор как минимум 37 тканей, полученный от 3 различных доноров, и каждый образец должен быть представлен в двух повторах и иметь диаметр среза около 2 мм. Один матричный блок с выемками диаметром 2 мм обычно включает 60 образцов, что позволяет разместить в пределах одного блока 10 тканей в необходимом количестве повторов. Таким образом, для анализа 37 тканей необходимо создание не одного, а нескольких матричных блоков с разным набором тканей (обычно 4 блока). Для качественного анализа необходимо, чтобы в изготовленном из блока посредством микротомии гистологическом срезе отсутствовали дефекты включенных в него образцов тканей.
Техническая проблема состоит в том, что различные ткани существенно различаются по своим физико-химическим свойствам. Соответственно, при случайном наборе тканей в пределах блока часто возникают проблемы из-за неодинаковой вязкости и твердости составляющих его компонентов тканей. В процессе изготовления гистологических срезов и помещения их на предметное стекло, образцы донорских тканей могут выпадать из среза, деформироваться, крошиться, рваться, смещаться по расположению, накладываться одна на другую.
Существенно усложняет как процесс пробоподготовки, так и микротомии наличие жировой ткани, содержание которой в образце определяет вязкость образца при прохождении через него ножа микротома. Кроме того, расположенные ниже по ходу движения микротомного ножа образцы могут быть повреждены вследствие попадания на лезвие частиц от расположенных выше более твердых образцов либо за счет затупления режущей поверхности лезвия вышерасположенными тканями. Это приводит к существенным затруднениям при проведении последующих манипуляций с гистологическими срезами (депарафинизация, окраска тканевых объектов, обработка их многочисленными реагентами) и анализе окрашенных срезов, а также к необходимости многочисленных повторов.
Ставится задача создания матричного блока, позволяющего производить гистологические срезы без потери качества, и повысить повторяемость результатов анализов.
Задача решается за счет того, что для размещения в пределах одного матричного блока для изготовления тканевых микрочипов, представляющего собой прямоугольный параллелепипед из парафина с цилиндрическими выемками, заполненными равными выемкам по диаметру цилиндрами различных тканей человека или животного, берут образцы из органов со средним содержанием жира, в которых содержание паренхиматозной и стромальной тканей сопоставимо, к ним относятся, так называемые, паренхиматозные органы, железы внешней и смешанной секреции, лимфатическая и эмбриональная ткани. То есть для объединения в одном блоке, ткани должны быть, возможно, более близки, в первую очередь, по содержанию жировой ткани, которое определяет вязкость образца. Кроме того, на качество гистологического среза влияет соотношение содержаний в отбираемых для блока образцах паренхимы и стромальной соединительной ткани, которые существенно отличаются по твердости. Минимальные различия по этим показателям у образцов в пределах одного матричного блока способствуют равномерности резки при микротомии. Другим вариантом набора тканей в пределах одного матричного блока может быть набор, в который входят образцы с преобладанием паренхимы и высоким содержанием жира, и, соответственно, наиболее вязкие и мягкие, в третий набор могут входить ткани, обладающие средней гистологической твердостью, в которых содержится незначительное количество жира и стромальный компонент преобладает над паренхиматозным, в четвертый набор включаются наиболее твердые соединительнотканые образцы. Содержание в ткани жирового, паренхиматозного и стромального компонентов зависит от ее морфофункциональных характеристик, поэтому из всего набора образцов для размещения в одном блоке отобраны ткани, имеющие близкие физико-химические свойства, определяющиеся их строением и функцией.
Технический результат заключается в том, что заявленная полезная модель позволит производить гистологические препараты без существенных потерь качества составляющих элементов при изготовлении гистологических срезов с матричного блока и повысить повторяемость результатов анализов.
Изготовленные из такого блока тканевые микрочипы будут содержать необходимые для последующих исследований ткани в пригодном для гистологических и иммуногистохимических окрасок, выявления молекулярно-генетических повреждений, а также для анализа и обобщений, состоянии. Преимущество использования таких тканевых микрочипов состоит в том, что для полноценных разнообразных морфологических исследований требуется меньшее количество гистологических срезов (соответственно, самих микрочипов), при этом существенно сокращение времени на выполнение работ и значительная экономия реагентов, расходных материалов, других ресурсов. Это ведет к повышению качества результатов исследований и последующего их анализа за счет того, что все образцы (биоптаты) тканей обрабатываются одновременно одинаковым способом с использованием установленных (рекомендованных) протоколов (концентрация реагентов, время инкубации, температурные режимы, состав растворов).
Одним из оптимальных вариантов состава тканей в таком наборе может быть набор тканей средней гистологической мягкости - печень, почка, легкое, селезенка, плацента, поджелудочная железа, слюнная железа, лимфоузел, яичко, молочная железа.
На фиг. 1. представлена фотография матричного блока составленного из тканей средней гистологической мягкости.
На фотографии (фиг. 1) показан матричный блок, образцы тканей в котором имеют близкие физико-химические свойства, что достигнуто группировкой тканей исходя из их морфофункциональных характеристик, а именно сочетанием в пределах одного блока образцов, в которых содержание паренхиматозной и стромальной тканей сопоставимо: печень, почка, легкое, селезенка, плацента, поджелудочная железа, слюнная железа, лимфоузел, яичко, молочная железа, что, в свою очередь, позволяет производить гистологические срезы с использованием микротома без потери качества элементов среза.
Это достигается выполнением условий, декларируемых в качестве особенностей полезной модели: сочетания в пределах одного блока образцов из набора тканей, близких друг к другу по морфофункциональным характеристикам, определяющим их поведение при прохождении через них ножа микротома, что и позволяет производить гистологические срезы с использованием микротома без потери качества элементов среза.

Claims (1)

  1. Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов, представляющий собой параллелепипед из парафина с цилиндрическими выемками, заполненными равными выемкам по диаметру кернами образцов различных тканей человека или животного, отличающийся тем, что в него включены образцы из набора тканей, в который входят ткани желез внешней и смешанной секреции, паренхиматозных органов, лимфатическая ткань и плацента.
RU2019139775U 2019-12-04 2019-12-04 Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов RU198106U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139775U RU198106U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139775U RU198106U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119301U Division RU196594U1 (ru) 2019-06-19 2019-06-19 Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198106U1 true RU198106U1 (ru) 2020-06-18

Family

ID=71095653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139775U RU198106U1 (ru) 2019-12-04 2019-12-04 Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198106U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1238286A1 (en) * 1999-12-13 2002-09-11 THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES High-throughput tissue microarray technology and applications
RU176694U1 (ru) * 2016-11-18 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "Национальный БиоСервис" Реципиентный блок для производства тканевых микрочипов

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1238286A1 (en) * 1999-12-13 2002-09-11 THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES High-throughput tissue microarray technology and applications
RU176694U1 (ru) * 2016-11-18 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "Национальный БиоСервис" Реципиентный блок для производства тканевых микрочипов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HOWAT W.J. et al. Resin Tissue Microarrays: a Universal Format for Immunohistochemistry // Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2005, V.53, pp.1189-1197. *
MOBASHERI A. et al. Expression of the AQP-1 water channel in normal human tissues: a semiquantitative study using tissue microarray technology // Am. J. Physiol. Cell Physiol., 2004, V.286, pp.529-537. *
MOBASHERI A. et al. Expression of the AQP-1 water channel in normal human tissues: a semiquantitative study using tissue microarray technology // Am. J. Physiol. Cell Physiol., 2004, V.286, pp.529-537. HOWAT W.J. et al. Resin Tissue Microarrays: a Universal Format for Immunohistochemistry // Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2005, V.53, pp.1189-1197. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5460797A (en) Method for fixing tissues and cells for analysis using oxazolidine compounds
US5459073A (en) Method and composition for preserving antigens and process for utilizing cytological material produced by same
Kap et al. Histological assessment of PAXgene tissue fixation and stabilization reagents
Pin et al. Preparation and use of reverse protein microarrays
Simeone et al. Paraffin-embedding lithography and micro-dissected tissue micro-arrays: tools for biological and pharmacological analysis of ex vivo solid tumors
Derenzini et al. Relationship between interphase AgNOR distribution and nucleolar size in cancer cells
RU176694U1 (ru) Реципиентный блок для производства тканевых микрочипов
Warmington et al. Evaluation of ethanol-based fixatives as a substitute for formalin in diagnostic clinical laboratories
EP3229007A1 (en) Method for preparing liquid-state dropping or coating pathological quality control product, and uses thereof
Butterworth et al. High resolution 3D imaging of the human pancreas neuro-insular network
RU198106U1 (ru) Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов
Saharti Contemporary art of cell-block preparation: overview
Hecht et al. Comparison of three cell block techniques for detection of low frequency abnormal cells
Hedley DNA analysis from paraffin-embedded blocks
Rehfeld et al. Histological methods
CN109975090B (zh) 一种甲状腺、乳腺细针穿刺细胞组织块的制备方法
Zajac et al. Fluorescence microscopy methods for the determination of somatic cell count in raw cow's milk.
Bauer et al. Argyrophilic nucleolar organizing regions and Ki67 equally reflect proliferation in fine needle aspirates of normal, hyperplastic, inflamed, and neoplastic canine lymph nodes (n= 101)
RU196594U1 (ru) Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов
Yang et al. Comparison of manual and automatic processing of biological samples for electron microscopy
Choji et al. Histoarchitectural evaluation of conventional versus two rapid microwave processing techniques
RU201746U1 (ru) Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов
Moss A Cytochemical Study of DNA, RNA, and Protein in the Developing Maize Anther: I. Methods
WO2020256580A1 (ru) Матричный блок для изготовления тканевых микрочипов
Kilic et al. Methods to evaluate the formation and stabilization of blood vessels and their role in tumor growth and metastasis

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200620

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211108