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由于普通光学和荧光显微镜功能上的限制以及缺乏良好的染色方法, 我们对于呼吸道感受器形态方面的认识进展缓慢.缺乏对感受器结构的认识, 阻碍了对其基本生理活动的探讨.随着共聚焦显微镜的产生与图像处理技术的进展, 不但提高了对荧光结构的分辨率, 还可通过三维重组而展现微小物体的整体结构.本文阐述了一种新颖方法, 利用上述技术并结合免疫组织化学方法, 采用Na+/K+-ATPase作为标记, 对家兔呼吸道感受器进行了观察.本文中经过处理的气道组织结构, 背景清晰, 感受器部位着色强.观察到的整个感受器, 结构复杂, 呈树枝状, 感受器末梢膨大, 形成叶片状.本文首次以高清晰度展示了呼吸气道中单个感受器的整体结构, 改变了需要以手绘来刻画感受器的现状.无疑, 这种新方法能促进了解感受器的结构及其生理活动的机理.

作者:王玉芳;於峻

来源:生理学报 2002 年 54卷 5期

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作者:
王玉芳;於峻
来源:
生理学报 2002 年 54卷 5期
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气道感受器 感受神经 钠泵 免疫组化 airway receptor sensory nerve sodium pump immunohistochemistry
由于普通光学和荧光显微镜功能上的限制以及缺乏良好的染色方法, 我们对于呼吸道感受器形态方面的认识进展缓慢.缺乏对感受器结构的认识, 阻碍了对其基本生理活动的探讨.随着共聚焦显微镜的产生与图像处理技术的进展, 不但提高了对荧光结构的分辨率, 还可通过三维重组而展现微小物体的整体结构.本文阐述了一种新颖方法, 利用上述技术并结合免疫组织化学方法, 采用Na+/K+-ATPase作为标记, 对家兔呼吸道感受器进行了观察.本文中经过处理的气道组织结构, 背景清晰, 感受器部位着色强.观察到的整个感受器, 结构复杂, 呈树枝状, 感受器末梢膨大, 形成叶片状.本文首次以高清晰度展示了呼吸气道中单个感受器的整体结构, 改变了需要以手绘来刻画感受器的现状.无疑, 这种新方法能促进了解感受器的结构及其生理活动的机理.