Патологическая визуализация
Современные методы медицинской диагностики весьма разнообразны. Обычно используются как аналитические диагнозы на основе анамнеза, симптомов и клинических признаков, так и визуализационные методы — УЗИ, КТ, МРТ и другие. Однако окончательный диагноз часто требует подтверждения патологоанатомическим отделением с помощью патологической визуализации.
Патологический диагноз, который ставится путём наблюдения макроскопических изменений органов и изучения структуры тканей и патологических особенностей клеток под микроскопом, более объективен и точен. Объективный и точный патологический диагноз опирается не только на профессиональное суждение патологов, но и на высокопроизводительные оптические микроскопы для получения точных и чётких патологических изображений.
Применение визуализации в патологии
Патология делится на патологию органов, патологию тканей и молекулярную патологию в зависимости от объектов наблюдения.
Патология органов опирается на макроскопическое исследование и микроскопию для определения характера поражений.
Патология тканей выявляет тонкие поражения с помощью окрашивания срезов; распространённые методы включают окрашивание HE, PAS, по Граму, по Папаниколау и Oil Red O.
Молекулярная патология анализирует экспрессию белков или генов для оценки прогрессирования заболевания и эффективности лекарств.
Обычные методы включают IHC (иммуногистохимию) для локализации белков и FISH (флуоресцентную гибридизацию in situ) для выявления конкретных фрагментов генов, поддерживая персонализированную медицину.
Проблемы визуализации в патологии
Патологическая визуализация сталкивается с проблемами эргономики, плоскостности поля, цветопередачи и регистрации флуоресцентного сигнала. Требуются эргономичный дизайн, план-объективы, технология точной цветопередачи и долговечные светодиодные источники света.
Эргономичный дизайн повышает комфорт работы и снижает усталость при длительной микроскопии. Плоскопольные объективы позволяют получить плоское поле зрения с числом поля (FN) 22 мм и даже 25 мм, значительно повышая эффективность микроскопии.
Цветопередача зависит главным образом от источника света и камеры. Использование светодиодных источников света с высоким индексом цветопередачи в паре с микроскопами и камерами, обеспечивающими превосходную передачу цвета, помогает добиться точной цветопередачи.
Кроме того, для сканирования небольшого количества цифровых слайдов MSHOT предлагает систему сканирования слайдов, которая быстро синтезирует цифровые слайды высокой чёткости, балансируя большое поле зрения и мелкие детали для повышения эффективности анализа.
Решения для визуализации в патологии
- Рекомендуются микроскопы ML31-M/ML51-M с камерами серии MSX: эргономичный дизайн снижает утомляемость, а широкопольные окуляры и объективы высокой чёткости повышают эффективность.
- Для наблюдений FISH/иммунофлуоресценции флуоресцентный микроскоп MF43-N оснащён многоканальной флуоресцентной револьверной головкой, долговечным светодиодным источником света, объективами высокого разрешения и совместим с камерами с большим числом пикселей.
- Система цифрового сканирования слайдов MDS4 объединяет функции сканирования и флуоресценции, обеспечивая быструю сшивку больших изображений высокой чёткости, подходит для научных исследований и клинического применения.
- Макрокамера ME40 оснащена автофокусировкой, высоким разрешением, большим зумом, управлением с ножной педали и гибкой установкой — идеальна для документирования макропрепаратов.


