该显微解剖是科学的细胞和组织,使的微小结构了生物体内。为了能够有效地发展,该学科需要精密的工具,例如紫外线显微镜或电子显微镜。
因此,可以说该科学在19世纪下半叶取得了长足的进步,因为在此期间光学显微镜得到了完善。这允许开发促进组织研究的新方法。
微观解剖学使我们能够了解细胞和组织的结构。资料来源:foto.com
从20世纪开始,由于解剖学工具的发展,显微镜解剖学扩展了其知识,显微镜学工具通过技术进步获得了更大的放大倍率和分辨率。此外,还完善了实验室技术,以方便观察。
重要的是要注意,这门学科有两个重要的科学分支,例如组织学和细胞学。第一个研究有机组织的组成,着眼于细胞和小体的内部。第二个也致力于细胞的研究,但是从结构,生化和生理学的角度。
历史
微观解剖学的历史始于一般解剖学的出现,而其起源又与医学的起源有关。根据作者克拉拉·加西亚·巴里奥斯(ClaraGarcíaBarrios)的说法,在《解剖解剖学的起源与历史》(1999年)一书中,第一个解剖学遗骸始于寻找保存人类尸体的过程。
因此,通过防腐,木乃伊化和其他保存技术,人类开始熟悉身体组织。这些技术来自非常遥远的文明,例如古埃及人或印加文明。
应当指出的是,为了进行木乃伊化和防腐处理,有必要进行切割,分离结构和进入腔体,从而产生了解剖学的概念,解剖学为所有解剖学奠定了基础。
在古希腊
解剖学作为一门科学诞生于古希腊人。这一时期最杰出的医生之一是希波克拉底(公元前460-370年),他被认为是医学之父。后来,亚里斯多德(Aristotle,公元前384-322年)能够区分动物体内的神经,肌腱,骨骼和软骨。
在亚历山大时期,赫罗菲洛(Herófilo,公元前335-280年)进行了人类尸体的首次解剖,从而产生了解剖学的概念,在古希腊语中意为“我简称”。这位医生发现了几种解剖结构,例如大脑及其脑膜,神经,乳汁血管,前列腺和十二指肠。
后来,Erasistratus(350-300)考虑了这种有机体由微小且看不见的微粒组成的可能性。这个想法引起了后来的微观解剖学。
最初的微观观察
1665年,第一位观察细胞的科学家是罗伯特·胡克(Robert Hooke),他成功地描述并绘制了软木塞中的死细胞。他通过使用非常原始的显微镜做到了这一点。然而,安东尼·范·列文虎克(Antony Van Leeuwenhoek,1632-1723年)首次观察到了一组活细胞。
为了进行观察,Leeuwenhoek目前建立了一系列相当基本但非常成功的显微镜,这使他能够描述血液和藻类中存在的细胞。他的作品只是描述性的,然而,它有助于发现复杂的微观世界。
正在研究什么(研究对象)
“解剖”一词来自希腊语“anatomé”,可以翻译为“解剖”,尽管它也意为“我切”。因此,可以确定的是,解剖学是一门负责研究人体和动物的身体部位的形状和结构的科学。
至于“微观”一词,它来自名词“ microscope”,由希腊词根“ micro”和“ scopio”组成,分别表示“小”和“外观”。因此,这个词指的是观察很小的东西的动作。
总之,显微解剖学的目标是检查未经放大就无法看到的生物结构。通过放大镜,科学家可以揭示逃避人眼的方面。显微镜越先进,存在的细胞和组织越详细。
方法与技巧
荧光显微镜
为了进行研究,显微解剖需要显微镜技术。科学家最常用的显微镜之一是荧光显微镜,它使用石英晶体并通过水银灯产生照明。此工具不使用滤镜,并且必须在照相底版上看到结果。
为了进行研究,显微解剖需要显微镜技术。资料来源:foto.com
紫外线显微镜
在研究显微解剖学时,该仪器必不可少。它的工作原理与分光光度计类似,但是与之不同,因为结果记录在摄影图像中。
目镜无法直接观察到最终结果,因为紫外线会损坏研究人员的视网膜。该方法有助于检测酸和蛋白质。它还可以从细胞中获得RNA。
电子显微镜
电子显微镜是当今该学科中使用最多的显微镜。它与以前的方法的不同之处在于它使用电子而不是使用可见光来获取微小元素的图像。
第一个电子标本由Max Knoll和Ernst Ruska于1925年设计,目前有两种类型:透射电子显微镜和扫描电子显微镜。
组织学和细胞学
显微解剖学利用其他科学分支能够更有效地开展其研究,这些是组织学和细胞学。尽管这两个学科都专注于不同的目标,但它们都同意它们要求使用显微镜来进行。
组织学允许显微解剖学了解存在于人体各种组织中的肺泡膜,而细胞学则可以提供细胞在正常状态和可能的病理状态下的深入知识。
参考文献
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