Quels types d'échantillons un scanner de pathologie numérique peut-il gérer?

Jun 05, 2025

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Dr Andrew Ng
Dr Andrew Ng
Expert en approches interdisciplinaires, le Dr NG combine la microbiologie avec l'automatisation mécanique pour créer des instruments de laboratoire innovants qui améliorent les capacités de recherche scientifique.

Dans le domaine de la pathologie moderne, les scanners de pathologie numérique sont devenus des outils indispensables, révolutionnant la façon dont les échantillons pathologiques sont examinés, analysés et stockés. En tant que premier fournisseur de scanners de pathologie numérique, nous comprenons les divers besoins des communautés médicales et de recherche. Dans cet article de blog, nous explorerons les différents types de spécimens que nos scanners de pathologie numérique peuvent gérer, mettant en évidence leurs capacités et leurs applications.

1. Spécimens de champ brillant

La microscopie au champ vif est l'une des techniques les plus courantes en pathologie, où des échantillons sont observés sous la lumière blanche normale. NotreBrightfield Slide Scanner ESCAN - 1200est spécialement conçu pour gérer une large gamme de spécimens de champ brillant avec une clarté et une précision exceptionnelles.

Sections de tissu

Les coupes de tissus sont la pierre angulaire du diagnostic pathologique. Notre scanner peut numériser efficacement les tranches minces de divers tissus, tels que les tissus du foie, des reins, des poumons et des mammaires. Ces coupes de tissus sont généralement colorées à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E), ce qui fournit un contraste clair entre les noyaux cellulaires (bleu coloré - violet par l'hématoxyline) et le cytoplasme (rose coloré par l'éosine). En numérisant ces sections de tissu taché, les pathologistes peuvent les examiner sur un écran d'ordinateur, zoomer sur des domaines d'intérêt spécifiques et partager les images avec des collègues pour consultation.

Spécimens de cytologie

Les échantillons de cytologie, qui impliquent l'examen de cellules individuelles ou de petits grappes de cellules, sont également bien adaptés à nos scanners de champ brillant. Les exemples incluent des frottis PAP, qui sont utilisés pour la détection précoce du cancer du col de l'utérus, et les échantillons d'aspiration à l'aiguille fine (FNA), qui peuvent être utilisés pour diagnostiquer les tumeurs dans divers organes. Notre scanner peut capturer des images de résolution élevée de ces échantillons, permettant une analyse détaillée de la morphologie cellulaire, telles que la taille des cellules, la forme et les caractéristiques nucléaires.

Frottis de sang

Des frottis sanguins sont utilisés pour examiner les différents types de cellules sanguines, notamment les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Notre scanner de champ brillant peut numériser avec précision les frottis sanguins, permettant aux pathologistes de compter et de classer les cellules sanguines, de détecter des cellules anormales et de diagnostiquer des troubles liés au sang tels que l'anémie, la leucémie et le lymphome.

2. Échantillons de fluorescence

La microscopie à fluorescence est une technique puissante qui utilise des colorants ou des protéines fluorescentes pour étiqueter des molécules ou des structures spécifiques dans un échantillon. NotreRecherche - scanner de diapositives de fluorescence de qualitéest capable de gérer une variété d'échantillons de fluorescence, ouvrant de nouvelles possibilités de recherche et de diagnostic.

Spécimens d'immunofluorescence

L'immunofluorescence est une technique largement utilisée dans laquelle les anticorps marqués avec des colorants fluorescents sont utilisés pour détecter des antigènes spécifiques dans un échantillon. Par exemple, dans le diagnostic des maladies auto-immunes, l'immunofluorescence peut être utilisée pour détecter les auto-anticorps dans les échantillons de patients. Notre scanner de fluorescence peut capturer les signaux fluorescents de ces échantillons, permettant aux chercheurs et aux pathologistes de visualiser la distribution et l'intensité des antigènes marqués. Ces informations peuvent être utilisées pour étudier la physiopathologie des maladies, surveiller la progression de la maladie et évaluer l'efficacité des traitements.

Spécimens fluorescents d'hybridation in situ (FISH)

Le poisson est une technique cytogénétique moléculaire qui utilise des sondes d'ADN marquées par fluorescence pour détecter et localiser des séquences d'ADN spécifiques dans les chromosomes. Il est couramment utilisé dans le diagnostic et la recherche sur le cancer pour détecter les anomalies génétiques, telles que les amplifications géniques, les suppressions et les translocations. Notre scanner peut imaginer avec précision les échantillons de poisson, permettant l'identification et la quantification des signaux fluorescents des sondes. Ces informations peuvent aider dans le diagnostic de types spécifiques de cancer, l'évaluation du pronostic et la sélection de stratégies de traitement appropriées.

Cellules et tissus marqués par fluorescence

Dans les milieux de recherche, les cellules et les tissus sont souvent marqués avec des protéines ou des colorants fluorescents pour étudier leur structure, leur fonction et leur comportement. Par exemple, la protéine fluorescente verte (GFP) peut être utilisée pour étiqueter des cellules ou des protéines spécifiques au sein d'un organisme vivant. Notre scanner de fluorescence peut capturer des images de haute qualité de ces échantillons marqués par fluorescence, permettant aux chercheurs d'observer des processus dynamiques tels que la migration cellulaire, la prolifération et la différenciation.

3. Tapis spéciaux et spécimens histochimiques

En plus de la coloration H&E, il existe de nombreuses autres taches spéciales et techniques histochimiques qui sont utilisées en pathologie pour mettre en évidence des structures ou des molécules spécifiques dans un échantillon. Nos scanners de pathologie numérique peuvent gérer les spécimens colorés avec ces taches spéciales, fournissant des informations précieuses pour le diagnostic et la recherche.

Tache trichrome de Masson

La coloration du trichrome de Masson est couramment utilisée pour faire la distinction entre les fibres de collagène (bleu colorées ou vert) et les fibres musculaires (rouge colorées) dans des coupes de tissus. Cette coloration est particulièrement utile dans le diagnostic de maladies telles que la fibrose, où il y a une accumulation excessive de collagène dans les tissus. Notre scanner peut numériser avec précision les échantillons tachés de trichrome de Masson, permettant aux pathologistes d'évaluer la quantité et la distribution des fibres de collagène dans le tissu.

Acide périodique - Schiff (PAS)

La coloration PAS est utilisée pour détecter les glucides, tels que le glycogène et les mucopolysaccharides, dans des coupes de tissus. Il est souvent utilisé dans le diagnostic de maladies telles que les maladies de stockage du glycogène et certains types de tumeurs. Notre scanner peut capturer des images claires d'échantillons colorés par PAS, permettant l'identification et la quantification des structures PAS - positives dans le tissu.

Taches d'argent

Les taches d'argent sont utilisées pour visualiser des structures spécifiques telles que les fibres de réticuline, les fibres nerveuses et certains types de micro-organismes. Par exemple, la coloration en argent étoilée de Warthin est utilisée pour détecter Helicobacter pylori, une bactérie associée aux ulcères gastriques et au cancer de l'estomac. Notre scanner peut numériser efficacement les échantillons colorés en argent, fournissant des images de résolution haute pour une analyse détaillée.

Research-grade Fluorescence Slide ScannerBrightfield Slide Scanner GScan-1200

4. Imagerie entier de diapositive de grands spécimens

NotreScanner de diapositives automatique GSCAN - 120est capable d'effectuer l'imagerie entièrement des diapositives, ce qui est particulièrement utile pour les grands échantillons tels que les échantillons de résection chirurgicale.

Échantillons de résection chirurgicale

Les échantillons de résection chirurgicale, qui sont éliminés pendant la chirurgie, peuvent être assez importants et peuvent contenir plusieurs types de tissus et régions d'intérêt. Notre scanner peut scanner la diapositive entière à haute résolution, créant une image numérique qui englobe l'ensemble de l'échantillon. Cela permet aux pathologistes d'examiner l'échantillon dans son intégralité, d'identifier les marges de la tumeur et de détecter toute maladie résiduelle. L'imagerie entièrement des diapositives facilite également la comparaison de différentes régions au sein de l'échantillon, ce qui peut être important pour un diagnostic précis et une planification du traitement.

Réseaux de tissus à grande échelle

Les réseaux de tissus sont des collections de plusieurs échantillons de tissus disposés sur une seule diapositive. Ils sont couramment utilisés dans la recherche pour dépister simultanément un grand nombre de spécimens. Notre scanner peut scanner efficacement les réseaux de tissus à grande échelle, fournissant des images de haute qualité de chaque échantillon de tissu individuel. Cela permet aux chercheurs d'effectuer une analyse à haut débit de l'expression des gènes, de l'expression des protéines et d'autres marqueurs moléculaires à travers plusieurs échantillons.

En tant que fournisseur de confiance de scanners de pathologie numérique, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de haute qualité qui peuvent gérer une large gamme de spécimens. Nos scanners offrent une qualité d'image exceptionnelle, des vitesses de balayage rapide et des interfaces conviviales, ce qui les rend idéales pour les applications cliniques et de recherche.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos scanners de pathologie numérique ou envisagez un achat pour votre laboratoire ou votre institution, nous vous encourageons à nous contacter pour une consultation. Notre équipe d'experts sera heureuse de discuter de vos besoins spécifiques, de fournir des informations détaillées sur les produits et de vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins.

Références

  1. Bancroft, JD et Gamble, M. (2008). Théorie et pratique des techniques histologiques. Churchill Livingstone.
  2. Kayser, M., Bienzle, D., et Afonso, CL (2019). Pathologie diagnostique des animaux exotiques: espèces aviaires, reptiles, amphibiennes et invertébrées. Wiley - Blackwell.
  3. Pienta, KJ et Rubin, MA (2008). Pathologie moléculaire. Cambridge University Press.
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