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病理組織学とは、組織や細胞を顕微鏡で観察し、体内の病気や異常な変化を特定する学問分野で、癌を含む様々な疾患の診断と治療において極めて重要です。組織の構造や細胞構成を詳細に調べることができ、病気のプロセスに関する貴重な情報が得られます。組織切片によって特定の疾患に特徴的な組織の特徴や変化を特定します。

Precisionaryミクロトームの利点

  • 耐久性:耐久性のある構造

  • 充実した製品ライン:自動、半自動、手動のモデルがあります。

  • 所持が容易:強固なサプライチェーンと修理ルートにより、ご購入からメンテナンスまで確実にご利用いただけます。

  • ターンキーソリューション:ミクロトームを使い始めるために必要なものはすべて付属しているので、すぐに使い始めることができます。

  • リーズナブル:すべてのセットアップに費用がかからないため、他の機器に投資する予算を確保できます。

病理組織学

病理組織学

病理組織学とは、組織や手術で採取した生検組織を顕微鏡で観察し、処理、固定、切片化し、スライドガラスプレートで病気を研究する学問です。組織切片は染色処理され、さまざまな色素や抗体によって組織やタンパク質の特定の成分が可視化されます。ヘマトキシリン-エオシン(H&E)染色は、病理学において1世紀以上にわたって使用されてきました。

 

病理組織学では、極めて微細で薄い組織切片(多くの場合、5µmまたはそれよりも薄い切片)が必要とされるため、一貫した切片を得ることは、その後の処理にとって極めて重要となります。また、連続切片が必要であるため、組織切片の切り出しは迅速に行われる必要があります。そのため、組織学や病理学では、摩擦やビビリ、ムラのない高品質の薄切片を素早く作成できる回転式ミクロトームが必要となります。

病理組織学 - 推奨モデル

VF-510-0Z

振動ミクロトームCompresstome® VF-510-0Zは特許取得済みの圧縮技術によりビビリ・チャタリングなしで切片を作製し、急性組織上の多くの生存細胞を維持。良質な実験結果を保証します。

  • 従来のビブラトームの5倍の速さで切開し、ブレードを組織に当てる時間を短縮し、より良い切開を実現

  • Auto Zero-Zテクノロジーにより、Z軸のたわみを1 µm未満に低減

  • 持ち運びに便利な軽量設計

  • 完全自動化:切開+厚み調整

組織切片作成スライサー

RF-1000

回転式ミクロトームRF-1000は、繰り返し組織スライスに最適な全自動モデルです。このモデルは、病理組織検査用のミクロトームおよび組織スライサーの最上位機種です。完全自動化により、信頼性と優れた操作性を提供します。RF-1000ロータリーミクロトームは、安定性と高精度の切断を実現し、研究室や臨床ラボでのパラフィンワックス包埋切片の切断など、多目的に使用できます。

研究室での実例

回転式ミクロトーム RF-1000の動作

回転式ミクロトーム RF-1000は全自動の回転式ミクロトームです。この動画で、主な機能とサンプルを切断する様子をご覧ください。

免疫療法研究におけるCompresstome®の使用

Astero Klampatsa博士(PhD)は、英国ロンドンがん研究所がん免疫療法のチームリーダーであり、英国キングス・カレッジ・ロンドンの上級講師です。中皮腫と肺癌に対する新規CAR T細胞療法の開発、および免疫療法に対する反応マーカーを同定するためのこれらの悪性腫瘍の免疫生物学に焦点を当てています。このウェビナーでは、Klampatsa博士が、Compresstome®を用いて、免疫療法研究のための生体外モデルとしてプレシジョンカット腫瘍スライス(PCTS)をどのように作成したかについて説明しています。

親油性染料、in situ ハイブリダイゼーション、免疫組織化学、組織学

Compresstome® 振動ミクロトームを使用して、親油性染料のトレース、ホールマウント in situ ハイブリダイゼーション、免疫組織化学、組織学を組み合わせた組織スライスを作成し、可能な限り最大限のデータを抽出する方法をご覧ください。

腫瘍のスライス:肺腫瘍スライス培養の試みからの考察

Tsilingiri博士は腫瘍免疫療法に取り組んでおり、Compresstome振動ミクロトームを使って、スライス培養における腫瘍組織と自己リンパ節細胞との相互作用を調べています。この研究は、EUが資金提供するコンソーシアムTumour-LNoC(Tumour-Lymph node on a chip)の枠組みの中で行われており、最終的な目標は、チップ上で転移プロセスを模倣し、転移細胞をリアルタイムでモニターすることです。

Compresstome®を用い二次元から三次元の病理組織学へ

Wong博士は、脳のような臓器全体の高速組織学的3Dイメージングのために、カスタムメイドのCompresstome®をどのように製作したかを紹介しています。

論文

Chen X, Wolfe DA, Bindu DS, Zhang M, Taskin N, Goertsen D, Shay TF, Sullivan EE, Huang SF, Ravindra Kumar S, Arokiaraj CM, Plattner VM, Campos LJ, Mich JK, Monet D, Ngo V, Ding X, Omstead V, Weed N, Bishaw Y, Gore BB, Lein ES, Akrami A, Miller C, Levi BP, Keller A, Ting JT, Fox AS, Eroglu C, Gradinaru V. Functional gene delivery to and across brain vasculature of systemic AAVs with endothelial-specific tropism in rodents and broad tropism in primates. Nat Commun. 2023 Jun 8;14(1):3345. PMID: 37291094; PMCID: PMC10250345. PDFダウンロード

Mastorakos P, Mihelson N, Luby M, Burks SR, Johnson K, Hsia AW, Witko J, Frank JA, Latour L, McGavern DB. Temporally distinct myeloid cell responses mediate damage and repair after cerebrovascular injury. Nat Neurosci. 2021 Feb;24(2):245-258. Epub 2021 Jan 18. PMID: 33462481; PMCID: PMC7854523. PDFダウンロード

Rindner DJ, Proddutur A, Lur G. Cell-type-specific integration of feedforward and feedback synaptic inputs in the posterior parietal cortex. Neuron. 2022 Nov 16;110(22):3760-3773.e5. Epub 2022 Sep 9. PMID: 36087582; PMCID: PMC9671855. PDFダウンロード

振動ミクロトーム・ビブラトームのモデル

VF-510-0Z

全自動

アプリケーション

  • 電気生理学

  • スライス培養

  • イメージング

VF-210-0Z

半自動・手動厚み送り

アプリケーション

  • 電気生理学

  • イメージング

  • スライス培養

VF-300

全自動

アプリケーション

  • 電気生理学

  • イメージング

VF-800-0Z

大口径ビブラトーム、ヒト、霊長類、全臓器用

アプリケーション

  • 脳(固定)

  • 免疫組織化学

  • ハイスループット切片作製

回転式ミクロトームのモデル

RF-600

手動

アプリケーション

  • 病理組織学

  • 免疫組織化学

  • 植物研究

回転式ミクロトーム RF-600

RF-800

半自動、手動による厚さ調整

アプリケーション

  • 病理組織学

  • 免疫組織化学

  • 植物研究

RF-1000

全自動

アプリケーション

  • 病理組織学

  • 免疫組織化学

  • 植物研究

アプリケーション

臓器システム

脂肪
副腎
脳(固定)
脳(生体または急性)
脳幹
乳房
軟骨
小脳
心臓
腎臓
肝臓
リンパ節
筋肉
膵臓

実験

オルガノイド
材料&バイオエンジニアリング(ポリマー)
大サンプル(全臓器)切片化
イメージング
ハイスループットセクショニング
遺伝子シーケンス(単一細胞分離)
電気生理学
電子顕微鏡

動物モデル

鳥(ゼブラフィンチ)
ひよこ
魚類
カエル
モルモット
ヒト
マウス
霊長類
ブタ
ラット
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