способ получения кристаллограммы субстрата

Классы МПК:G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Уфимский государственный авиационный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1995-11-15
публикация патента:

Изобретение относится к области медицины, в частности диагностике различных заболеваний. Сущность его состоит в том, что при работе с биосубстратом в диагностических целях его смешивают с раствором хлорной меди, при этом для получения раствора используют ацетон. Технический результат изобретения заключается в ускорении получения кристаллограммы за счет замены этилового спирта на ацетон. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ получения кристаллограммы субстрата путем смешивания в соотношении 2 : 10 биосубстрата и 2%-ного раствора хлорной меди, смесь выдерживают в присутствии хлористого кальция в течение 6 ч, отличающийся тем, что раствор хлорной меди готовят с помощью ацетона.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторным методам исследования в диагностике различных заболеваний.

Известен способ применения кристаллографического метода в лабораторных исследованиях биосубстратов путем получения кристаллических налетов. Для этого из исследуемого субстрата готовят мазки на предметном стекле и выращивают в термостате при температуре 37oC и постоянной влажности в течение 24 часов [1]. Недостатком этого метода является то, что картина кристаллических налетов нечетко выражена и малоинформативна для постановки диагноза. Специфичность данного способа в том, что готовится нативный материал без кристаллообразователя.

Известен другой способ получения кристаллограмм, где в качестве кристаллообразователя используется 0,9%-ный водный раствор хлористого натрия [2]. Кристаллы выращивают при температуре 37oC в течение 24 часов.

Наиболее близким к заявляемому является выбранный в качестве прототипа способ выращивания кристаллограмм, где биосубстрат в соотношении 2:10 смешивают с 2%-ным раствором хлорной меди в этиловом спирте [3]. Полученную смесь разливают в чашки Петри и выдерживают при температуре 37oC и постоянной влажности в присутствии хлористого кальция в течение 6 часов. Последний метод отличается от первых ярко выраженной картиной кристаллического рисунка и четкой дифференциацией кристаллограмм при различных патологиях. Общим недостатком этих способов является длительность выращивания кристаллов.

Задачами, на решение которых направлено данное изобретение, является повышение скорости получения кристаллограмм биосубстратов и исключение из лабораторной практики использования наркотического вещества, что достигается путем замены в кристаллографическом методе исследования растворителя - этилового спирта на ацетон.

Предлагаемый вместо этилового спирта ацетон обладает более низкой температурой кипения: Tкип.ацетон = 56,2oC, Tкип.этанол = 76,2oC, а следовательно, и большей летучестью. Для получения кристаллограмм с использованием ацетона достаточно 3 часов термостатирования вместо 6 часов с этиловым спиртом. Кроме того, этиловый спирт относится к группе наркотиков, поэтому нежелательно его широкое использование в лабораторной практике.

Способ реализуется следующим образом. К 2 мл биосубстрата, взятого для анализа, капельно при постоянном встряхивании добавляют 10 мл 2%-ного раствора хлорной меди в ацетоне. Полученную смесь выдерживают 15 минут при комнатной температуре, затем фильтруют через обеззоленный фильтр и переливают в чашку Петри. Чашку Петри ставят в термостат для кристаллообразования при температуре 37oC. Через 3 часа вынимают готовую кристаллограмму.

На фиг. 1 и 2 проиллюстрированы кристаллограммы биосубстратов с этиловым спиртом и ацетоном соответственно.

Макро- и микроскопическая оценка кристаллограмм, полученных с применением ацетона и этилового спирта показала их абсолютную идентичность. Следовательно, ацетон можно использовать как альтернативный растворитель в кристаллографическом методе исследования биосубстратов с сокращением времени получения кристаллограммы почти вдвое. Это позволяет уложить весь цикл получения кристаллограмм с учетом подготовительной работы в один рабочий день лаборанта.

Источники информации.

1. Теодор И.Л., Мороз Л.А. и др. Применение метода кристаллических налетов в диагностике некоторых патологических процессов. - Лабораторное дело, 1985, N 5, c. 295 - 298.

2. Нефедова Н.Б., Цывенкова Л.А. - Вопр. охр. мат., 1985, N 10, c. 70.

3. Кристаллографический метод исследования биологических субстратов. Методические рекомендации. Мороз Л.А. и др. М., 1981.

Класс G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)

технология определения анеуплоидии методом секвенирования -  патент 2529784 (27.09.2014)
способ оценки эффекта электромагнитных волн миллиметрового диапазона (квч) в эксперименте -  патент 2529694 (27.09.2014)
способ прогнозирования ухудшения клинического течения идиопатической саркомы капоши, перехода хронической формы в подострую, затем в острую форму заболевания -  патент 2529628 (27.09.2014)
способ идентификации нанодисперсных частиц диоксида кремния в цельной крови -  патент 2528902 (20.09.2014)
способ диагностики метаболического синдрома у детей -  патент 2527847 (10.09.2014)
способ диагностики мембранотоксичности -  патент 2527698 (10.09.2014)
cпособ индуцированных повреждений днк в индивидуальных неделимых ядросодержащих клетках -  патент 2527345 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития лимфогенных метастазов при плоскоклеточных карциномах головы и шеи после проведения комбинированного лечения -  патент 2527338 (27.08.2014)
способ выявления свиней, инфицированных возбудителем actinobacillus pleuropneumoniae -  патент 2526829 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития пороговой стадии ретинопатии недоношенных у детей без офтальмологических признаков заболевания -  патент 2526827 (27.08.2014)
Наверх