活組織顯微鏡英文解釋翻譯、活組織顯微鏡的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【醫】 biomicroscope
分詞翻譯:
活的英語翻譯:
alive; exactly; live; product; vivid; work
【醫】 vivi-
組織的英語翻譯:
buildup; organize; composition; constitution; framework; organization
synthesis; texture; tissue
【化】 tissue
【醫】 constitution; hist-; histio-; histo-; organization; organize; tcxture
tela; telae; textus; tissue
【經】 fabric; organization; organizing
顯微鏡的英語翻譯:
microscope
【化】 microscope
【醫】 microscope
專業解析
活組織顯微鏡的漢英詞典釋義與醫學解析
一、術語定義與核心概念
- 中文術語: 活組織顯微鏡
- 英文對應術語: Intravital Microscopy (IVM)
- 核心釋義: 活組織顯微鏡并非指單一儀器,而是一種在活體動物(包括人類)體内,對未離體、保持生理狀态的組織、細胞乃至亞細胞結構進行實時、高分辨率顯微觀察和成像的技術體系。其核心在于“活體”(in vivo)和“未離體”(in situ),觀察對象處于其自然的生理或病理微環境中,而非離體培養或固定後的樣本。該技術是動态研究生命過程的關鍵工具。
二、核心功能與技術原理
活組織顯微鏡的核心功能是實現活體、原位、實時、動态成像。其技術實現依賴于特定的顯微技術平台:
- 共聚焦激光掃描顯微鏡 (Confocal Laser Scanning Microscopy, CLSM): 利用點光源和針孔共轭,實現光學切片,減少離焦光幹擾,提高成像分辨率和對比度,特别適合觀察較淺表組織(如皮膚、粘膜)或通過手術窗暴露的器官表面。其優勢在于能對較厚的活體組織進行三維成像。
- 多光子激光掃描顯微鏡 (Multiphoton Laser Scanning Microscopy, MPLSM / Two-Photon Microscopy): 利用近紅外飛秒激光脈沖,通過非線性光學效應(通常是雙光子激發)激發熒光。近紅外光在組織中穿透更深,散射更少,且激發隻發生在焦點處,光毒性更低,特别適合對深層組織(如大腦皮層、腫瘤内部)進行長時間活體成像。
- 寬場熒光顯微鏡 (Widefield Fluorescence Microscopy): 結合高靈敏度相機(如EMCCD, sCMOS),有時也用于特定的活體成像場景,尤其是當需要大視野或高速成像時,但通常受限于組織散射和離焦光幹擾。
三、核心應用與價值
活組織顯微鏡的價值在于揭示動态生命過程:
- 細胞行為學: 實時追蹤免疫細胞(如中性粒細胞、淋巴細胞、巨噬細胞)在炎症、感染、自身免疫病或腫瘤微環境中的遷移、相互作用、吞噬等行為;觀察腫瘤細胞的侵襲、轉移過程;研究幹細胞歸巢、分化。
- 微循環動力學: 直接可視化活體組織中微血管(小動脈、毛細血管、小靜脈)的血流動力學(血流速度、血管直徑、白細胞滾動/粘附/滲出)、血管新生(Angiogenesis)、血管通透性變化等,是研究心血管疾病、炎症、腫瘤血管生成的關鍵。
- 分子過程可視化: 利用基因編碼的熒光報告蛋白(如GFP, RFP)或熒光标記的抗體、探針,在活體動物中實時觀察特定基因表達、蛋白質定位、信號分子活性(如鈣離子信號)、細胞間通訊等。
- 藥物作用機制研究: 在活體環境中實時評估藥物對細胞行為、血管功能、腫瘤生長/轉移等的直接影響,為藥效學和藥代動力學研究提供直觀證據。
- 神經科學: 研究活體大腦中神經元的結構、活動(如鈣成像)、神經膠質細胞功能、神經血管耦合等。
四、技術特點與挑戰
- 優勢: 提供在自然生理/病理環境下、時空分辨率俱佳的動态信息,是連接離體細胞實驗與整體動物實驗的橋梁。
- 挑戰: 技術複雜度高(需結合顯微技術、外科手術、動物模型、熒光标記、圖像分析);成像深度有限(盡管多光子技術有所突破);活體環境下的運動僞影(呼吸、心跳);光毒性對長時間觀察的限制;需要高度專業化的設備和操作人員。
權威參考資料:
網絡擴展解釋
“活組織顯微鏡”這一表述并非标準專業術語,但根據字面含義并結合相關顯微鏡知識,可理解為用于觀察活體生物組織樣本的顯微鏡設備。以下是綜合解釋:
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基本功能
主要用于觀察活體生物組織或細胞的動态結構,需在保持樣本活性的前提下進行高精度成像。例如,生物醫學研究中常需觀察活細胞的分裂、遷移等過程。
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技術特點
- 樣本活性保護:可能配備恒溫、濕度控制或培養系統,确保組織在觀察過程中存活。
- 成像方式:常用熒光标記、相差顯微技術或共聚焦顯微技術,以減少光毒性對活細胞的損傷(參考普通顯微鏡成像原理)。
- 高分辨率:需滿足細胞級甚至亞細胞級結構的觀測需求。
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應用場景
適用于醫學病理分析(如術中快速活體組織檢查)、生物學研究(如實時追蹤活細胞行為)等領域。
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與普通顯微鏡的區别
普通顯微鏡多用于固定或染色後的死組織觀察,而“活組織顯微鏡”更強調對活性樣本的動态、無損觀測,技術複雜度更高(對比、中顯微鏡的基礎用途)。
若需要具體設備型號或更專業的技術參數,建議補充說明應用場景,以便進一步解答。
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