КЛЕТКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ - А СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП - определение. Что такое КЛЕТКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ - А СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое КЛЕТКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ - А СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП - определение

Клетки Ито; Звездчатая клетка печени; Клетка ито; Жирозапасающая клетка; Жиронакапливающая клетка; Звёздчатые клетки; Звездчатые клетки; Звездчатые клетки печени; Звёздчатые клетки печени; Звёздчатая клетка печени
  • Вверху — схематическое изображение клетки Ито (HSC) по соседству с ближайшими гепатоцитами (PC), ниже синусоидальных эпителиальных клеток печени (EC). S — синусоид печени; KC — клетка Купфера. Внизу слева — клетки Ито в культуре под световым микроскопом. Внизу справа — электронная микроскопия позволяет разглядеть многочисленные жировые вакуоли (L) клеток Ито (HSC), в которых хранятся [[ретиноиды]].
Найдено результатов: 2900
Поляризационная микроскопия         
  • Широкопольные окуляры с увеличением 10 и выносом зрачка 20 мм
  • Микроскоп Гука
  • В инвертированном микроскопе образец наблюдается снизу
  • Реплика однолинзового микроскопа Левенгука
  • Система освещения с конденсором
  • Устройство оптического микроскопа: A — окуляр; B — объектив; C — объект; D — конденсор; E — предметный столик; F — зеркало.
  • Конструкция объектива
  • '''Оптическая схема современного стереомикроскопа.'''<br>
'''A''' — объектив<br>
'''B''' — поворачивающиеся объективы<br>
'''C''' — регулятор увеличения<br>
'''D''' — внутренний объектив<br>
'''E''' — призма<br>
'''F''' — оборачивающая система линз<br>
'''G''' — окулярная сетка<br>
'''H''' — окуляр
  • Люминесцентный микроскоп Альтами ЛЮМ 1. Чёрная коробочка позади микроскопа — источник ультрафиолета
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Микроскоп оптический; Световой микроскоп; Оптическая микроскопия; Парфокальное расстояние; Поляризационный микроскоп; Поляризационная микроскопия; Световая микроскопия

совокупность методов (и обеспечивающих эти методы устройств), предназначенных для наблюдения и изучения под микроскопом объектов, изменяющих в каком-либо отношении поляризацию света (См. Поляризация света), который проходит через объекты или отражается ими. Подробно см. Микроскоп, раздел Способы освещения и наблюдения (микроскопия).

Оптический микроскоп         
  • Широкопольные окуляры с увеличением 10 и выносом зрачка 20 мм
  • Микроскоп Гука
  • В инвертированном микроскопе образец наблюдается снизу
  • Реплика однолинзового микроскопа Левенгука
  • Система освещения с конденсором
  • Устройство оптического микроскопа: A — окуляр; B — объектив; C — объект; D — конденсор; E — предметный столик; F — зеркало.
  • Конструкция объектива
  • '''Оптическая схема современного стереомикроскопа.'''<br>
'''A''' — объектив<br>
'''B''' — поворачивающиеся объективы<br>
'''C''' — регулятор увеличения<br>
'''D''' — внутренний объектив<br>
'''E''' — призма<br>
'''F''' — оборачивающая система линз<br>
'''G''' — окулярная сетка<br>
'''H''' — окуляр
  • Люминесцентный микроскоп Альтами ЛЮМ 1. Чёрная коробочка позади микроскопа — источник ультрафиолета
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Микроскоп оптический; Световой микроскоп; Оптическая микроскопия; Парфокальное расстояние; Поляризационный микроскоп; Поляризационная микроскопия; Световая микроскопия
Оптический или световой микроско́п (от «маленький» и «рассматриваю») — оптический прибор для получения увеличенных изображений объектов (или деталей их структуры), невидимых невооружённым глазом.
Альфа-клетка         
  • Альфа-клетка островков Лангерганса. Стрептавидин-биотин иммуногистохимическая техника, антитела к глюкагону
α-Кле́тки — один из видов клеток, образующих эндокринную часть поджелудочной железы.Таким образом, эти клетки являются одним из типов клеток, входящих в состав панкреатических островков. Альфа-клетки продуцируют гормон глюкагон, одним из эффектов которого является повышение уровня глюкозы в крови. Кроме этого, альфа-клетки панкреатических островков сходны по ряду биохимических и физиологических характеристик с нервными клетками: например, они содержат ацетилхолин Rodriguez-Diaz R, Dando R, Jacques-Silva C, Fachado A, Molina J, Abdulreda MH, Ricordi C, Roper StD, Berggren P-O, Caicedo A. 2012. Alpha cells secrete acet
Энтерохромаффиноподобная клетка         
Энтерохромаффиноподобные клетки (синоним ECL-клетки) — эндокринные клетки слизистой оболочки желудка, секретирующие гистамин.
Бета-клетка         
Бе́та-кле́тка (β-Клетка, В-клетка) — одна из разновидностей клеток эндокринной части поджелудочной железы. Бета-клетки продуцируют гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы крови.
бета-клетка         
1) гипофиза - см. Аденоцит В-базофильный; 2) панкреатических островков - см. Инсулоцит базофильный.
Клетка Ито         
Клетки Ито (синонимы: звёздчатая клетка печени, жирозапасающая клетка, липоцит, ) — перициты, содержащиеся в перисинусоидальном пространстве печёночной дольки, способные функционировать в двух различных состояниях — спокойном и активированном. Активированные клетки Ито играют главную роль в фиброгенезе — формировании рубцовой ткани при повреждениях печени.
Клетки Сертоли         
Кле́тки Серто́ли (также сустентоциты, поддерживающие клетки) — соматические клетки, расположенные в извитых канальцах яичек — семенников млекопитающих. Разновидность интерстициальных клеток.
Ганглионарная клетка         
Ганглионарная (ганглиозная) клетка — нервная клетка (нейрон) сетчатки глаза, способная генерировать нервные импульсы в отличие от других типов нейронов сетчатки (биполярных, горизонтальных, амакриновых). В их цитоплазме хорошо выражено базофильное вещество.
КЛЕТКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ - А. СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП      
К статье КЛЕТКА: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ
В изучении клеточной формы и структуры первым инструментом был световой микроскоп. Его разрешающая способность ограничена размерами, сравнимыми с длиной световой волны (0,4-0,7 мкм для видимого света). Однако многие элементы клеточной структуры значительно меньше по размерам.
Другая трудность состоит в том, что большинство клеточных компонентов прозрачны и коэффициент преломления у них почти такой же, как у воды. Для улучшения видимости часто используют красители, имеющие разное сродство к различным клеточным компонентам. Окрашивание применяют также для изучения химии клетки. Например, некоторые красители связываются преимущественно с нуклеиновыми кислотами и тем самым выявляют их локализацию в клетке. Небольшая часть красителей - их называют прижизненными - может быть использована для окраски живых клеток, но обычно клетки должны быть предварительно зафиксированы (с помощью веществ, коагулирующих белок) и только после этого могут быть окрашены. См. ГИСТОЛОГИЯ
.
Перед проведением исследования клетки или кусочки ткани обычно заливают в парафин или пластик и затем режут на очень тонкие срезы с помощью микротома. Такой метод широко используется в клинических лабораториях для выявления опухолевых клеток. Помимо обычной световой микроскопии разработаны и другие оптические методы изучения клетки: флуоресцентная микроскопия, фазово-контрастная микроскопия, спектроскопия и рентгеноструктурный анализ.

Википедия

Клетка Ито

Клетки Ито (синонимы: звёздчатая клетка печени, жирозапасающая клетка, липоцит, англ. Hepatic Stellate Cell, HSC, Cell of Ito, Ito cell) — перициты, содержащиеся в перисинусоидальном пространстве печёночной дольки, способные функционировать в двух различных состояниях — спокойном и активированном. Активированные клетки Ито играют главную роль в фиброгенезе — формировании рубцовой ткани при повреждениях печени.

В неповрежденной печени, звёздчатые клетки находятся в спокойном состоянии. В таком состоянии клетки имеют несколько выростов, охватывающих синусоидный капилляр. Другой отличительной чертой клеток является присутствие в их цитоплазме запасов витамина А (ретиноида) в форме жировых капель. Спокойные клетки Ито составляют 5-8 % численности всех клеток печени.

Выросты клеток Ито подразделяются на два типа: перисинусоидальные (субэндотелиальные) и интергепатоцеллюлярные. Первые выходят из тела клетки и простираются вдоль поверхности синусоидного капилляра, охватывая его тонкими пальцеобразными ответвлениями. Перисинусоидальные выросты покрыты короткими ворсинками и имеют характерные длинные микровыбросы, простирающиеся ещё дальше по поверхности эндотелиальной трубки капилляра. Интергепатоцеллюлярные выросты, преодолев пластинку гепатоцитов и достигнув соседнего синусоида, делятся на несколько перисинусоидальных выростов. Таким образом, клетка Ито в среднем охватывает чуть больше двух соседних синусоидов.

При повреждении печени клетки Ито переходят в активированное состояние. Активированный фенотип характеризуется пролиферацией, хемотаксисом, сокращаемостью, потерей запасов ретиноида и образованием клеток, напоминающих миофибробластные. Активированные звёздчатые клетки печени также демонстрируют повышенное содержание новых генов, таких как α-SMA, ICAM-1, хемокины и цитокины. Активация свидетельствует о начале ранней стадии фиброгенеза и предшествует повышенному продуцированию ЕСМ-белков. Финальная стадия заживления печени характеризуется усиленным апоптозом активированных клеток Ито, вследствие чего их количество резко сокращается.

Для визуализации клеток Ито при микроскопии применяется окрашивание хлоридом золота. Установлено также, что надёжным маркером для дифференциации этих клеток от других миофибробластов является экспрессия ими белка рилин.

Что такое Поляризаци<font color="red">о</font>нная микроскоп<font color="red">и</font>я - определени