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目的:病理学的標本のシュウ酸カルシウム結晶は、非破壊分光技術であるレーザーラマンマイクロプローブによって調べられました。研究は、組織切片におけるシュウ酸カルシウム堆積物の同定に焦点を当てていましたが、腎臓結石も研究され、技術のその場の構造的特異性を決定しました。 設計:パラフィン埋め込まれた組織標本は、2〜6ミクロンの切片に切断されました。染色されていない切片を金属(アルミニウム)メッキスライドに配置し、アルゴンイオンレーザーの514.5 nmラインで励起されました。 主な結果の尺度:レーザーラマンマイクロプローブ技術は、一流(CAC2O4.H2O、WHEWELLITE)と二水和物(CAC2O4.2H2O、ウェデライト)を区別するスペクトルを生成します。 結果:特徴的なスペクトルが生成され、心筋のシュウ酸カルシウムシュウ酸結晶のシュウ酸二酸型型の同定と、下垂動のシュウ酸の場合における単酸塩シュウ酸構造の特定の明確な証拠が提供されました。最後に、両方のシュウ酸塩構造の組み合わせた発生が腎臓結石標本で確認されました。 結論:この調査で得られた結果は、診断病理学の有用な補助としてのレーザーラマンマイクロプローブの有効性を示しています。
目的:病理学的標本のシュウ酸カルシウム結晶は、非破壊分光技術であるレーザーラマンマイクロプローブによって調べられました。研究は、組織切片におけるシュウ酸カルシウム堆積物の同定に焦点を当てていましたが、腎臓結石も研究され、技術のその場の構造的特異性を決定しました。 設計:パラフィン埋め込まれた組織標本は、2〜6ミクロンの切片に切断されました。染色されていない切片を金属(アルミニウム)メッキスライドに配置し、アルゴンイオンレーザーの514.5 nmラインで励起されました。 主な結果の尺度:レーザーラマンマイクロプローブ技術は、一流(CAC2O4.H2O、WHEWELLITE)と二水和物(CAC2O4.2H2O、ウェデライト)を区別するスペクトルを生成します。 結果:特徴的なスペクトルが生成され、心筋のシュウ酸カルシウムシュウ酸結晶のシュウ酸二酸型型の同定と、下垂動のシュウ酸の場合における単酸塩シュウ酸構造の特定の明確な証拠が提供されました。最後に、両方のシュウ酸塩構造の組み合わせた発生が腎臓結石標本で確認されました。 結論:この調査で得られた結果は、診断病理学の有用な補助としてのレーザーラマンマイクロプローブの有効性を示しています。
OBJECTIVE: Calcium oxalate crystals in pathologic specimens were examined by the laser Raman microprobe, a nondestructive spectroscopic technique. Although research focused on the identification of calcium oxalate deposits in tissue sections, kidney stones were also studied to determine the in situ structural specificity of the technique. DESIGN: Paraffin-embedded tissue specimens were cut into sections of 2 to 6 microns. The unstained sections were placed on metal (aluminum)-plated slides and excited with the 514.5-nm line of an argon-ion laser, which was focused to a 1-micron spot size using a high-resolution optical microscope. MAIN OUTCOME MEASURE: The laser Raman microprobe technique generates spectra that differentiate the monohydrate (CaC2O4.H2O, whewellite) and the dihydrate (CaC2O4.2H2O, weddellite) forms of calcium oxalate inclusions in tissue sections. RESULTS: Characteristic spectra were generated and provided unequivocal evidence for the identification of the dihydrate oxalate form of calcium oxalate crystals in cases of oxalosis of the myocardium and for the monohydrate oxalate structure in a case of oxalosis of the pituitary. Finally, the combined occurrence of both oxalate structures was confirmed in kidney stone specimens. CONCLUSION: The results obtained in this investigation demonstrate the efficacy of the laser Raman microprobe as a useful adjunct in diagnostic pathology.
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