Parafin viasz
Kapcsolódó kifejezések:
- Arecaceae
- Fabaceae
- Myrtaceae
- Eugenia
- Magnólia
- Mimóza
- Faszén
- Amazona
- Melastomataceae
- Miconia
Letöltés PDF formátumban
Erről az oldalról
Immunohisztológia
13.7.1 Gyantázásmentesítés
Mielőtt a paraffinviasz metszeteket antitestekkel festenék, az ellenanyagok hozzáadása előtt gyorsan, de megfelelően „viasztalanítani” kell őket xilolban vagy Histoclear-ban, majd 95% etanollal, majd 70% -kal, majd vízzel.
Az ellenanyaggal történő festés előtt a poliészter viaszszakaszokat is viaszmentesíteni kell. Ezt úgy végezzük, hogy 5-10 percig abszolút etanolba, majd 5 percig 90% etanolba, majd 10-30 percig 70% etanolba, majd vízbe merítjük őket. Kívánt esetben a 70% -os etanolos lépés 3% H2O2-t tartalmazhat az endogén peroxidázok elpusztítására, de ez a kemény oxidálószer sok monoklonális antitest által felismert antigéndeterminánt elpusztít.
Passiógyümölcs (Passiflora edulis Sim.)
7.4.6 Gyantázás
A paraffinviasz bevonat alkalmazása a lila passiógyümölcsön öt hétig csökkentette a fogyást és fokozta a gyümölcs megjelenését (Pruthi, 1963). Ez különbözik a lila passiógyümölcs Dagame et al. (1991) és Pongjaruvat (2008), ahol viasz hozzáadása a gyümölcs felszínére nem javította az eltarthatóságot. Pachón és mtsai. (2006) ugyanolyan tapasztalattal rendelkezett a lila passiógyümölcsben, de kijelentette, hogy bár a kezelés hatása minimális, ez egy jó általános gyakorlat a gyümölcs számára, amelyet nem kell messzire szállítani, ha csak a külső megjelenésre gyakorolt hatása a helyi piacokra kerülő gyümölcsért.
Boncolás és szövettan
Beágyazás
Az olvadt paraffinviasz beszivárgása után a szövetminták készen állnak a formákba való beágyazásra. A processzorból kirakott mintákat kivesszük a kazettájukból, és formákba helyezzük, amelyekbe olvadt paraffint öntünk. A beágyazási lépés során a szövetet az öntőformában kell orientálni az optimális metszés érdekében (3.38. Ábra). A szövet orientálható a szélén, a végén vagy az arcán, a szövet típusától függően. Ha a szöveti orientáció kritikus a szövettani értékelés szempontjából, fontos egyértelmű beágyazási irányokat közölni a kívánt orientációval (3.6. Táblázat).
3.38. Ábra A szövet megfelelő beágyazódása és tájolása.
Paraffinba ágyazott egérmáj (A), tüdővel ellátott szív (B) és vese (C). Ezek a blokkok megmutatják a szövetek megfelelő távolságát és helyes orientációt az optimális metszés érdekében.
3.6. Táblázat A nem megfelelő beágyazás tárgyai
A szövet nem megfelelően orientált | Fontos szerkezetek elveszhetnek a metszés során |
A szövet nincs beágyazva a forma aljába | Lehetséges, hogy a szövet teljes keresztmetszete nem lehetséges |
Mesterségek a hisztopatológiában
Szerelés üveglemezekre
Papír és karton konténerek
Mitsuhiro Sumimoto, az élelmiszer-csomagolásban, 1990
5 viaszbevonat
A dobozok viaszbevonatát általában a paraffinviasz bevonatra és a fényes viasz (kevert petróleumgyanták stb.) Bevonatra osztják. Ez utóbbi esetben keveréssel kiváló fényesség, vízállóság, olajállóság és hőzárási tulajdonságok érhetők el. Mindezen bevonási folyamatok során a viaszt felmelegítik és összeolvasztják, a deszkára gumihengerrel vagy mélynyomású hengerrel vonják be, hirtelen lehűtik, és a vizet gumihengerrel megmunkálva eltávolítják. A viaszbevonatot fagyasztott élelmiszerek, vaj és margarin dobozain használják.
Rögzítés és szövetfeldolgozás az immunhisztokémiában
Paraffin
Parafinok
Általános információ
A parafin egy olyan név, amelyet általában a telített alkán szénhidrogének csoportjának jelölésére használunk, általános képlettel CnH2n + 2, ahol az „n” értéke nagyobb, mint 20. Ezek mind szilárd, mind folyékony formát öltenek. A paraffin viasz néven ismert szilárd formát Karl Reichenbach fedezte fel 1830-ban. A paraffinokat többnyire kőolajból nyerik. Az üzemanyagként használt parafinolajat petróleumnak is nevezik.
Kemény paraffin
A kemény paraffin szilárd szénhidrogének keveréke, más néven paraffinviasz. Kenőcsök és krémek merevítésére, valamint kapszulák és tabletták bevonására szolgál. Egy időben kozmetikai javításra használták, például a mellekre, mielőtt a szilikont bevezették volna. Bizmut-jodoform paraffin pasztában (BIPP) is használják (lásd a bizmutról szóló monográfiát).
Lágy paraffinok
A fehér lágy paraffin és a sárga lágy paraffin félszilárd szénhidrogének keveréke. Kenőcsök alapjaként, bőrbetegségek bőrpuhító szereként és száraz szem kezelésében kenőanyagként használják. A lágy paraffin vazelin, vazelin és vazelin néven is ismert.
Folyékony paraffin
A folyékony paraffin folyékony szénhidrogének keveréke. Fő felhasználása síkosító hashajtóként történt, de káros hatásai miatt nem ajánlott. Ennek ellenére továbbra is erre a célra használják, és állítólag ugyanolyan hatékony, mint a laktulóz [1]. Az Egyesült Királyság korábbi gyógyszerbiztonsági bizottsága azonban a következő óvintézkedéseket javasolta [2]:
a csomagolás mérete 160 ml-re korlátozható;
folyékony paraffin, amely csak a székrekedés tüneti enyhítésére szolgál;
kerülni kell a hosszan tartó használatot, és a csomagolás címkéjén az „ismételt felhasználás nem ajánlott” felirat szerepel;
ellenjavallt 3 év alatti gyermekeknél.
A folyékony paraffint kenőcsökben, bőrbetegségek bőrpuhítójeként és száraz szem kezelésében kenőanyagként is alkalmazták. A folyékony paraffin injekciója a pleurális üregbe (oleothorax) széles körben alkalmazott kezelés volt a tüdő tuberkulózisában, mielőtt a hatékony antituberculosis gyógyszerek elérhetővé váltak volna. A hosszú távú szövődményekről továbbra is beszámolnak [3–10].
Mikrofluidika a sejtbiológiában B. rész: Mikrofluidika egyetlen sejtben
Javier Muñoz-Garcia, Julien Babic, Damien Coudreuse, a Sejtbiológia módszereiben, 2018
2.6.2.1 1. lépés: A mikrorendszer viaszkötése
5 mg (1/2 pellet) paraffinviaszt egy spatulán gázégő alkalmazásával, és egy vékony réteg olvasztott viaszt vigyen fel a COC-chip hosszú szélei mentén, amely egy
3 mm széles terület. A viaszréteg vastagságának a lehető leghomogénebbnek kell lennie (5. ábra E – G, M és N). Szükség esetén a viaszréteget ki lehet terjeszteni olyan területekre, amelyeket teljes mértékben meg kell kötni. Hagyja a viaszt szobahőmérsékleten megkeményedni.
Ismételje meg ugyanazt az eljárást a COC chip rövid széle mentén a gombbal
2,5 mg (1/4 pellet) viaszt a
2 mm széles terület (5. ábra E – G, M és N).
Tisztítsa meg az üveg fedőlapot izopropanollal, szárítsa meg túlnyomásos levegővel, és helyezze a fedőlapot egy szokásos mikroszkóp tárgylemezre.
Helyezze a mikrorendszert az üveg fedőlapjára, és tegye a teljes berendezést egy főzőlapra szobahőmérsékleten (5. ábra H és O).
Alkalmazzon súlyt
1200 g az összeszerelt rendszer tetején. Fontos megjegyezni, hogy a viaszréteg kissé megváltoztatja a csatornák magasságát. Ez az extra vastagság az alkalmazott súlytól függ (
5 μm ilyen körülmények között (Chen et al., 2016).
Tegyen egy kis paraffinviasz pelletet egy másik mikroszkóp tárgylemezre, és helyezze a tárgylemezt a főzőlapra, a mikroszisztéma mellé. Ez a viasz olvadásának figyelemmel kísérésére szolgál.
Kapcsolja be a főzőlapot 80 ° C-ra, és várja meg, amíg a viaszjelző megolvad (ezen a ponton a mikrorendszerben lévő megolvadt viasz kapilláris hatással szét fog terjedni a COC-réteg és az üveg fedőlap között; 5. ábra P).
Kapcsolja ki a főzőlapot, várjon 10 másodpercet, óvatosan vegye le a súlyt, és gyorsan helyezze a mikrorendszert szobahőmérsékletű felületre. A mikrorendszer magas hőmérsékleten tartása túl sokáig azt eredményezi, hogy a viasz átfolyik és elzárja a mikrofluidikus csatornákat.
Hagyja kihűlni a rendszert és a viasz megkeményedik, ezáltal erős kötést hoz létre (5. ábra I és P). -
Opcionális: Ha a viasz nem terjedt egyenletesen, és a forgács egyes területei még mindig nincsenek megkötve (ez különösen akkor fordulhat elő, ha por van, vagy ha a felhasznált viaszmennyiség nem elegendő), akkor az alábbiak szerint járjon el:
Helyezzen további olvadt viaszt a forgács megfelelő széleire. Ebben a lépésben fontos elkerülni a légbuborékok bekerülését. Meg kell engedni a levegőnek a rendszerből való kilépését, hogy minden terület szilárdan meg legyen kötve.
Melegítsen fel egy tiszta spatulát, és vigye fel a fedőlemez megfelelő területeire, hogy a viasz helyben megolvadjon, és lehetővé tegye a felület teljes lefedését.
Töltse le a lezárást úgy, hogy egy spatulával egy utolsó olvasztott viaszréteget visz fel a teljes mikroszisztéma COC/üveg felületére (5. ábra J).
Hagyja a chipet kihűlni.
A kitozán bevonat integrált alkalmazása a szüret utáni kezeléssel a szüret utáni bomlás ellenőrzésében és a gyümölcs általános minőségének fenntartásában
Kitozán szerves sókkal kombinálva
Az eper nagyon romlandó, nem klímás gyümölcs, a szüret utáni élettartama a szürke penész pusztulása által érintett. A szüret utáni kezelés során ezek a gyümölcsök nagyon érzékenyek a nedvességvesztésre és a mechanikai sérülésekre, például a zúzódásokra. A kalcium a növényi sejt fő alkotóeleme, és a sejtfal növekvő Ca-tartalma merevséget biztosíthat a gyümölcsszövetben a gomba behatolásával szemben, és megakadályozhatja e betegség előfordulását és terjedését tárolás és szállítás során. Ezért a Ca utókezelés ajánlott a szüret utáni kezelésre. Kimutatták, hogy a kalcium-glükonát beépítése a kitozán bevonó készítménybe az eper eltarthatóságát 4 napra meghosszabbítja 20 ° C-on, a gyümölcs Ca-tartalmának növekedésével [87]. .
Ajánlott kiadványok:
- Journal of Comparative Pathology
- A ScienceDirectről
- Távoli hozzáférés
- Bevásárlókocsi
- Hirdet
- Kapcsolat és támogatás
- Felhasználási feltételek
- Adatvédelmi irányelvek
A cookie-kat a szolgáltatásunk nyújtásában és fejlesztésében, valamint a tartalom és a hirdetések személyre szabásában segítjük. A folytatással elfogadja a sütik használata .
- Tészta - áttekintés a ScienceDirect témákról
- Senna - áttekintés a ScienceDirect témákról
- Nephroptosis - áttekintés a ScienceDirect témákról
- Plazmaferezis - áttekintés a ScienceDirect témákról
- Plasma Exchange - áttekintő ScienceDirect témák