LA HISTOTECNOLOGIA ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA
LOS METODOS PARA PREPARAR TEJIDOS O CELULAS
PARA SU ANALISIS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE
MICROSCOPIO.
La Histotecnología es una parte de la Anatomía Patología que involucra el
trabajo efectuado por el tecnólogo médico en Histología, el cual comprende el
procesamiento, análisis y preparación de los diferentes reactivos e insumos
empleando reacciones fisico-químicas para poder llegar a conclusiones
analíticas concretas y así el anatomo-patólogo pueda realizar un diagnóstico
fino en la determinación de las patologías.
OBJETIVOS DE LA HISTOTECNOLOGIA
• Preservar la morfología de células y tejidos en forma óptima para poder
utilizar la potencia máxima de resolución de los microscopios.
• Retener el carácter biológico de células y tejidos para poder ser estudiados
por métodos especializados.
• Producir cortes de tejidos donde la mayor parte de las estructuras sean
visibles en un solo corte.
• Usar las coloraciones especiales y métodos especializados con objetivos
bien definidos y de acuerdo al estrato biológico estudiado.
• Los métodos deben ser lo suficientemente rápidos como para satisfacer la
demanda clínica.
ORIGEN DE LA HISTOTECNOLOGIA
LA PRIMERA EXPLOSION TECNOLOGICA
• Invención del microscopio (Leuwenhook 1788)
• Introducción del micrótomo ( Kis 1865)
• Introducción de la parafina ( Klebs 1869)
• Introducción de las anilinas (Alemania 1868)
• Invención del condensador y el lente de inmersión
(Abbe 1879 – 1886)
ORIGEN DE LA HISTOTECNOLOGIA
LA SEGUNDA EXPLOSION TECNOLOGICA
• Microscopio electrónico
• Inmunohistología e histoquímica
• Radio autografía y microanálisis por Rayos x
• Hibridación in situ y métodos moleculares
• Citometría de Flujo y Resonancia magnética
• Computadoras y análisis cuantitativo
• Contraste de fases y energía de microondas
• Citología y punción con aguja fina
• Contraste de Fases y análisis de imágenes
La Histología, la Citología, la Biología Celular, la Anatomía Patológica, la
Microbiología, son disciplinas que se desarrollaron a medida que se
perfeccionaron técnicas e instrumentos cada vez más sofisticados.
Cada tipo de microscopio, y cada procedimiento de preparación del material
biológico para su observación, brinda un tipo de información particular acerca de
la morfología celular.
MICROSCOPIOS
Los microscopios (del griego micro: pequeño y scopein: observar), son
instrumentos de óptica que nos permiten ver objetos muy pequeños o detalles
estructurales imposibles de distinguir a simple vista, porque están por debajo del
poder de resolución del ojo humano.
Los principales tipos de microscopios son:
Microscopio simple o lupa (microscopio estereoscópico)
Microscopios compuestos, ópticos o fotónicos
Microscopio óptico común (MO)
Microscopio de campo oscuro
Es un MO que cuenta con un condensador especial, que dirige los rayos
luminosos desde la parte lateral, de manera que ilumina la muestra oblicuamente.
Las lentes del microscopio reciben sólo la luz dispersada por los diferentes
componentes celulares (fenómeno Tyndall), por lo que las estructuras celulares
aparecen brillantes, contra un fondo oscuro
Microscopio de contraste de fases
El microscopio de contraste de fases permite observar células y tejidos sin
colorear y por eso resulta especialmente útil para el examen de células vivas
Microscopio óptico de polarización
Usa luz polarizada, luz que vibra en un solo plano, para iluminar la muestra.
Permite diferenciar detalles por el diferente comportamiento de las estructuras
isotrópicas y anisotrópicas.
Microscopio de fluorescencia
Este tipo de microscopio permite detectar moléculas que fluorescen, es decir, que
absorben luz de determinada longitud de onda y re-emiten luz de una longitud de
onda mayor.
Microscopio de luz ultravioleta
Usa exclusivamente una fuente de luz ultravioleta para atravesar la muestra, lo
que permite registrar fotográficamente los detalles del material biológico, en base
al diferente grado de absorción de la luz de esa longitud de onda por parte de los
componentes tisulares y celulares
Microscopio de barrido confocal
(microscopio laser confocal de barrido)
Es un sistema de microscopía relativamente nuevo, que permite obtener
imágenes de excelente definición y de una resolución 30% superior a la de un MO
común, observando objetos complejos tridimensionales (por ejemplo, células
enteras), aunque también puede emplearse para cortes de tejidos.
Microscopios electrónicos:
Microscopio electrónico de transmisión (MET)
Es el aparato que ha permitido obtener prácticamente toda la información con que
hoy se cuenta sobre la organización interna de las células (estructura subcelular o
ultraestructura).
Microscopio electrónico de barrido (MEB)
Proporciona imágenes tridimensionales del material observado, por lo que resulta
especialmente útil para conocer el aspecto superficial de las células o la
disposición de éstas en los tejidos,
Microsonda electrónica por análisis
de rayos X
Cuando el haz de electrones del MET o del MEB bombardea la muestra de tejido,
se producen rayos X que son característicos de los elementos específicos
alcanzados por ese haz.
Microscopio de fuerza atomica (atomic force microscopy, afm)
Uno de los aspectos de mayor interés en la investigación odontológica es el
análisis de la estructura, rugosidad superficial y propiedades químicas y mecánicas
de la dentina.
HISTOTÉCNIA
El término histotécnia se refiere a la preparación de tejidos para la
observación con el microscopio óptico. Los pasos a seguir son los
siguientes:
1. Obtención de la muestra.
2. Fijación.
3. Deshidratación (alcoholes).
4. Imbibición.
5. Corte.
6. Adhesión del corte a la lámina portaobjetos.
7. Remoción de la parafina.
8. Rehidratación.
9. Coloración
10. Montaje.
11. Secado
CAMPO DE LA HISTOTECNOLOGIA
HISTOLOGIA
INMUNOFLUORESCENCIA
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO
AUTOMATIZACION
MICROFOTOGRAFIA
TELE MICROSCOPIA
CITOMETRIA DE FLUJO
HISTOQUIMICA
INMUNOPEROXIDASA
M. E. TRANSMISION
MICROSCOPIO CON FOCAL
ANALISIS CUANTITATIVO
COMPUTARIZACION
CITOLOGIA DIAGNOSTICA

Histotecn.fund.de a.p.

  • 1.
    LA HISTOTECNOLOGIA ESLA CIENCIA QUE ESTUDIA LOS METODOS PARA PREPARAR TEJIDOS O CELULAS PARA SU ANALISIS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE MICROSCOPIO.
  • 2.
    La Histotecnología esuna parte de la Anatomía Patología que involucra el trabajo efectuado por el tecnólogo médico en Histología, el cual comprende el procesamiento, análisis y preparación de los diferentes reactivos e insumos empleando reacciones fisico-químicas para poder llegar a conclusiones analíticas concretas y así el anatomo-patólogo pueda realizar un diagnóstico fino en la determinación de las patologías.
  • 3.
    OBJETIVOS DE LAHISTOTECNOLOGIA • Preservar la morfología de células y tejidos en forma óptima para poder utilizar la potencia máxima de resolución de los microscopios. • Retener el carácter biológico de células y tejidos para poder ser estudiados por métodos especializados. • Producir cortes de tejidos donde la mayor parte de las estructuras sean visibles en un solo corte. • Usar las coloraciones especiales y métodos especializados con objetivos bien definidos y de acuerdo al estrato biológico estudiado. • Los métodos deben ser lo suficientemente rápidos como para satisfacer la demanda clínica.
  • 4.
    ORIGEN DE LAHISTOTECNOLOGIA LA PRIMERA EXPLOSION TECNOLOGICA • Invención del microscopio (Leuwenhook 1788) • Introducción del micrótomo ( Kis 1865) • Introducción de la parafina ( Klebs 1869) • Introducción de las anilinas (Alemania 1868) • Invención del condensador y el lente de inmersión (Abbe 1879 – 1886)
  • 5.
    ORIGEN DE LAHISTOTECNOLOGIA LA SEGUNDA EXPLOSION TECNOLOGICA • Microscopio electrónico • Inmunohistología e histoquímica • Radio autografía y microanálisis por Rayos x • Hibridación in situ y métodos moleculares • Citometría de Flujo y Resonancia magnética • Computadoras y análisis cuantitativo • Contraste de fases y energía de microondas • Citología y punción con aguja fina • Contraste de Fases y análisis de imágenes
  • 6.
    La Histología, laCitología, la Biología Celular, la Anatomía Patológica, la Microbiología, son disciplinas que se desarrollaron a medida que se perfeccionaron técnicas e instrumentos cada vez más sofisticados. Cada tipo de microscopio, y cada procedimiento de preparación del material biológico para su observación, brinda un tipo de información particular acerca de la morfología celular. MICROSCOPIOS Los microscopios (del griego micro: pequeño y scopein: observar), son instrumentos de óptica que nos permiten ver objetos muy pequeños o detalles estructurales imposibles de distinguir a simple vista, porque están por debajo del poder de resolución del ojo humano. Los principales tipos de microscopios son: Microscopio simple o lupa (microscopio estereoscópico) Microscopios compuestos, ópticos o fotónicos Microscopio óptico común (MO) Microscopio de campo oscuro Es un MO que cuenta con un condensador especial, que dirige los rayos luminosos desde la parte lateral, de manera que ilumina la muestra oblicuamente. Las lentes del microscopio reciben sólo la luz dispersada por los diferentes componentes celulares (fenómeno Tyndall), por lo que las estructuras celulares aparecen brillantes, contra un fondo oscuro
  • 7.
    Microscopio de contrastede fases El microscopio de contraste de fases permite observar células y tejidos sin colorear y por eso resulta especialmente útil para el examen de células vivas Microscopio óptico de polarización Usa luz polarizada, luz que vibra en un solo plano, para iluminar la muestra. Permite diferenciar detalles por el diferente comportamiento de las estructuras isotrópicas y anisotrópicas. Microscopio de fluorescencia Este tipo de microscopio permite detectar moléculas que fluorescen, es decir, que absorben luz de determinada longitud de onda y re-emiten luz de una longitud de onda mayor. Microscopio de luz ultravioleta Usa exclusivamente una fuente de luz ultravioleta para atravesar la muestra, lo que permite registrar fotográficamente los detalles del material biológico, en base al diferente grado de absorción de la luz de esa longitud de onda por parte de los componentes tisulares y celulares Microscopio de barrido confocal (microscopio laser confocal de barrido) Es un sistema de microscopía relativamente nuevo, que permite obtener imágenes de excelente definición y de una resolución 30% superior a la de un MO común, observando objetos complejos tridimensionales (por ejemplo, células enteras), aunque también puede emplearse para cortes de tejidos.
  • 8.
    Microscopios electrónicos: Microscopio electrónicode transmisión (MET) Es el aparato que ha permitido obtener prácticamente toda la información con que hoy se cuenta sobre la organización interna de las células (estructura subcelular o ultraestructura). Microscopio electrónico de barrido (MEB) Proporciona imágenes tridimensionales del material observado, por lo que resulta especialmente útil para conocer el aspecto superficial de las células o la disposición de éstas en los tejidos, Microsonda electrónica por análisis de rayos X Cuando el haz de electrones del MET o del MEB bombardea la muestra de tejido, se producen rayos X que son característicos de los elementos específicos alcanzados por ese haz. Microscopio de fuerza atomica (atomic force microscopy, afm) Uno de los aspectos de mayor interés en la investigación odontológica es el análisis de la estructura, rugosidad superficial y propiedades químicas y mecánicas de la dentina.
  • 9.
    HISTOTÉCNIA El término histotécniase refiere a la preparación de tejidos para la observación con el microscopio óptico. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Obtención de la muestra. 2. Fijación. 3. Deshidratación (alcoholes). 4. Imbibición. 5. Corte. 6. Adhesión del corte a la lámina portaobjetos. 7. Remoción de la parafina. 8. Rehidratación. 9. Coloración 10. Montaje. 11. Secado
  • 10.
    CAMPO DE LAHISTOTECNOLOGIA HISTOLOGIA INMUNOFLUORESCENCIA MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO AUTOMATIZACION MICROFOTOGRAFIA TELE MICROSCOPIA CITOMETRIA DE FLUJO HISTOQUIMICA INMUNOPEROXIDASA M. E. TRANSMISION MICROSCOPIO CON FOCAL ANALISIS CUANTITATIVO COMPUTARIZACION CITOLOGIA DIAGNOSTICA