Spermiendetektion mittels Christmas-Tree-Färbung
Was bedeutet die Christmas-Tree-Färbung bei der Spermiendetektion?
Bei der Feststellung von Sexualverbrechen hat die Tatsache, ob Sperma beispielsweise an Gegenständen am Tatort oder aus den Körperflüssigkeiten des Opfers nachgewiesen wird, große Bedeutung.
Wenn es um die Identifizierung von Sperma geht, welches ein direkter Indikator für das Vorhandensein von Samenflüssigkeit ist, wird üblicherweise zunächst eine mikroskopische Untersuchung durchgeführt. Bei der mikroskopischen Untersuchungen gibt es mehrere Methoden zur Probenausrichtung. In den meisten Fällen ist die Suche nach Spermien jedoch sehr schwierig, da die Gesamtzahl der in einer Probe enthaltenen Spermien meistens sehr klein ist und die Probe wiederum meistens aus einer Mischung von Spermien und anderen Körperzellen besteht. Darüber hinaus ist die Untersuchung in einer solchen Situation für den Mitarbeiter sehr anstrengend.
Selbst wenn man Fälle lösen will, kann man sagen, dass die Verbesserung von Genauigkeit und Effizienz bei der Mikroskopuntersuchung eine Herausforderung in der Rechtsmedizin und im Bereich der Forensik ist.
Die Christmas-Tree-Färbung ist eine Färbemethode, die bei mikroskopischen Untersuchungen verwendet wird. Bei dieser Methode werden die Kopf- und Schwanzteile von Spermien auf charakteristische Weise gefärbt und daher wird eine vergleichsweise einfache Identifizierung mit sehr hoher Zuverlässigkeit ermöglicht. Im Prinzip wird eine Kernechtrot-Färbelösung verwendet, um den Köpfen der Spermien eine rote und den als Akrosomenkappe bezeichneten Teil der Spitze auf jedem Spermium eine rosa Färbung zu verleihen. Außerdem wird eine Pikroindigokarmin-Färbelösung verwendet, um die Schwanzfäden blau und grün anzufärben.
Ein Mikroskop, das die Effizienz der Untersuchung durch Christmas-Tree-Färbung verbessert
Mit dem kompakten Fluoreszenzmikroskop BZ-X800 von KEYENCE können Sie mit der Christmas-Tree-Färbung rot gefärbte Spermienköpfe anvisieren und die Anzahl der Spermien auf dem Bild sofort erkennen und zählen. Darüber hinaus kann die Funktion der kontinuierlichen Bildaufnahme automatisch über die gesamte Fläche des Objektträgers durchgeführt werden.
Die Kombination aus automatischer Bildaufnahme und automatischer Erkennung bietet die Möglichkeit von Mikroskopuntersuchungen auf einem sehr hohen Leistungsniveau.
Automatische Bilderfassung von Proben
Mit dem kompakten Fluoreszenzmikroskop BZ-X800 von KEYENCE kann ein Bild des gesamten Bereichs von bis zu drei Objektträgern in einem einzigen Arbeitsgang aufgenommen werden. Außerdem kann der Benutzer den Bildaufnahmebereich festlegen und so Zeit sparen, indem irrelevante Bereiche aus dem aufgenommenen Bild ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus können bei der Christmas-Tree-Färbung, der Papanicolaou-Färbung oder in Fällen, in denen Proben im Hellfeld betrachtet werden sollen, und fluoreszenzgefärbte Proben, die unter Fluoreszenzlicht betrachtet werden sollen, zusammengemischt werden, die Bedingungen für jedes Bildaufnahmefeld geändert werden. Dadurch kann man verschiedene Arten von Daten mit einem einzigen Bildaufnahmevorgang erhalten. Die Bildaufnahmebedingungen, die frei geändert werden können, sind beispielsweise Fluoreszenzlicht, Hellfeld, Vergrößerung, Helligkeit und Z-Position. Somit ist es möglich, eine für den Zustand der Probe optimierte Methode anzuwenden.
Automatische Erkennung von Proben
Die hybride Zellzählung, das Imaging-Zytometer und weitere quantitative Analysefunktionen können zur automatischen Erkennung, Zählung der Anzahl und Messung der Fläche der Proben gemäß den festgelegten Merkmalen verwendet werden. Darüber hinaus kann die Makrofunktion verwendet werden, um automatisch hunderte von Bildern unter den gleichen Bedingungen zu messen. Im Vergleich zu bisherigen Methoden der optischen Zählung und der manuellen Festlegung des Messbereichs lassen sich mit den Funktionen des BZ-X800 schnell und genau objektive Daten gewinnen.
Verwendung des kompakten Fluoreszenzmikroskops BZ-X800
- Die automatische Bildaufnahmefunktion scannt den gesamten Bereich von drei Objektträgern. Diese Funktion ermöglicht effiziente Untersuchungen und befreit Sie von der mühsamen Arbeit, immer nur jeweils ein Bildfeld zu untersuchen. Petrischalen und Mikrotiterplatten werden ebenfalls unterstützt.
- Aus dem aufgenommenen Bild ist es möglich, schnell und genau Messobjekte zu extrahieren, zu zählen, deren Fläche zu messen sowie andere derartige Quantifizierungen durchzuführen.
- Das BZ-X800 benötigt keine Dunkelkammer und ist komplett motorbetrieben, sodass es jederzeit dort eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.
- Weitere Beispiele für den Einsatz des kompakten Fluoreszenzmikroskops BZ-X800 in der Forschung:
- [Myelodysplastische Syndrome (MDS)] Stitching, Sectioning und die Z-Stapelfunktion als entscheidende Argumente für die Anschaffung des Fluoreszenzmikroskops BZ am Universitätsklinikum Düsseldorf
- [Neuropathologie] Perfekte Lösung für den diagnostischen Alltag in der Krankenversorgung und der klinischen Forschung am Institut für Neuropathologie der Charité in Berlin
- [Regenerative Medizin] Essentielle Bildgebung für die Betrachtung der gesamten Wirbelsäule
- [Gentherapie] Probenbetrachtung in der Hirnforschung
- [Behandlung von Herzkrankheiten] Einfache Betrachtung vom gesamten Rattenherz bis hin zu dessen Zellen
- [Krebsbehandlung] Fluoreszenzmikroskop mit integrierter Dunkelkammer verändert die Forschung in starkem Maße
- [Immunsystem] Beitrag der Modellreihe BZ zum Verständnis des pathologischen Asthmamodells
- [Biomaterialien] Förderung der Effizienz in der Forschung mit kompakten, benutzerfreundlichen Mikroskopen