Способ топографического ориентирования для обнаружения нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда strongylida

Изобретение относится к медицине, сельскому хозяйству и ветеринарии, а именно к паразитологии и может быть использовано для обнаружения нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда Strongylida. Получают фотоснимки разной глубины резкости личинки нематоды, находящейся в боковом положении в микропрепарате. Осуществляют стекинг снимков для получения изображения, на котором будут видны как внутренние, так и поверхностные структуры личинки. На полученном изображении определяют головной конец личинки; находят экскреторное отверстие и идущий к нему экскреторный канал. Проводят линию так, чтобы она совпадала с направлением экскреторного канала и пересекала продольную ось симметрии личинки нематоды. От точки экскреторного отверстия строят линию, перпендикулярную продольной оси симметрии личинки; затем от точки экскреторного отверстия строят линию, которая симметрична линии, проведенной вдоль экскреторного канала; в месте пересечения этой линии и продольной оси симметрии личинки нематоды строят перпендикуляр к оси симметрии личинки нематоды, который соответствует положению нервного кольца. Способ обеспечивает точность обнаружения нервного кольца за счет топографических построений. 5 ил.

 

Изобретение относится к методам для диагностики и может быть использовано в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, ветеринарии и биологии для обнаружения нервного кольца в теле паразитических нематод отряда Strongylida (например, личинок первого возраста (L1) из семейств Dictyocaulidae и Protostrongylidae и личинок третьего возраста (L3) из семейств Ancylostomatidae, Molineidae, Strongylidae и Trichostrongylidae).

Личинки паразитических нематод отряда Strongylida - это полупрозрачные организмы, длиной 0,3-1,5 мм. Для их дифференциальной диагностики сопоставляют морфологические и морфометрические характеристики, одной из которых является расстояние от головного конца до нервного кольца, определяемое у личинок, наблюдаемых в световой микроскоп. Нервное кольцо - это очень нежная и трудноуловимая структура. Известны следующие ориентиры для ее обнаружения:

1) опубликованные измерения расстояния от головного конца до нервного кольца у личинок конкретных видов. Например, у L1 Umingmakstrongylus pallikuukensis (Protostrongylidae) нервное кольцо лежит на расстоянии 91-120 (108±7,05) мкм от головного конца (Hoberg Е.P. et al. Umingmakstrongylus pallikuukensis gen. nov. et sp. nov. (Nematoda: Protostrongylidae) from muskoxen, Ovibos moschatus, in the central Canadian Arctic, with comments on biology and biogeography // Canadian Journal of Zoology. - 1995. - T. 73. - №. 12. - C. 2266-2282), а у L1 Varestrongylus eleguneniensis из того же семейства - на расстоянии 87-196 мкм (Verocai G.G. et al. Varestrongylus eleguneniensis sp. n. (Nematoda: Protostrongylidae): a widespread, multi-host lungworm of wild North American ungulates, with an emended diagnosis for the genus and explorations of biogeography // Parasites & Vectors. - 2014. - T. 7. - №. 1. - C. 1-22.)

2) указание на то, что «нервное кольцо лежит впереди экскреторного отверстия в виде еле заметной перетяжки вокруг пищевода» (Поляков П.А. Прижизненная дифференциальная диагностика стронгилятозов пищеварительного тракта жвачных по инвазионным личинкам // Рукопись дис. канд. вет. наук. - 1953.);

Недостатками этих ориентиров являются следующие:

1) абсолютные значения расстояния от головного конца до нервного кольца даны в виде диапазона, который в отношении микроорганизма достаточно широк;

2) абсолютные значения расстояния даже для изученных видов стронгилид варьируют в связи с внутривидовым полиморфизмов нематод, а также средой, и методом их изучения (личинки могут сжиматься или разбухать/расплющиваться под воздействием спирта, формалина, глицерина и их смесей, воздействия пламенем, давления покровного стекла и так далее);

3) абсолютные размеры уже изученных видов могут оказаться бесполезны для малоизученных или абсолютно новых;

4) привязка к экскреторному отверстию, хоть и значительно сужает диапазон поиска (поскольку экскреторное отверстие располагается в передней части личинки), является не достаточно конкретной;

5) во всех упомянутых случаях нет опубликованной пошаговой инструкции по поиску нервного кольца у личинки, что особенно важно для начинающих исследователей или тех специалистов, кто редко сталкивается с этой паразитической группой.

Таким образом, непосредственного аналога предлагаемый способ не имеет.

Технический результат заключается в том, что предлагаемый способ позволяет уверенно обнаруживать положение нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда Strongylida.

Технический результат достигается тем, что получают ряд последовательных фотоизображений личинки; осуществляют склейку панорамы по глубине резкости из полученных снимков (стекинг); на полученном изображении определяют головной конец личинки; находят экскреторное отверстие и идущий к нему экскреторный канал; проводят прямую линию так, чтобы она повторяла собой засечку, образованную экскреторным каналом, и продолжала ее, пересекая продольную ось симметрии; отражают полученную линию таким образом, чтобы точка отражения совпадала с экскреторным отверстием, а ось отражения была перпендикулярна продольной оси симметрии; в точке пересечения отраженной линии с продольной осью симметрии проводят перпендикуляр к продольной оси симметрии; обнаруживают искомое нервное кольцо лежащим вдоль проведенного перпендикуляра.

Сущность изобретения поясняется фигурами, где:

на Фиг. 1 схематично изображен общий вид личинки паразитической нематоды отряда Strongylida: А - вид спереди на головной конец (апикально); Б - вид сбоку (латерально); серым обозначено нервное кольцо;

на Фиг. 2 представлены отрисованные изображения личинки первого возраста (L1) вида Elaphostrongylus rangiferi (Protostrongylidae); А - рисунок оптического светового среза, позволяющий увидеть внутренние структуры (ЭО - экскреторное отверстие и идущий к нему в виде засечки экскреторный канал; АО - анальное отверстие (анус) и идущий к нему в виде засечки терминальный участок кишки); Б - рисунок вида личинки с поверхности, де хорошо видно латеральное крыло (ЛК), совпадающее с продольной осью симметрии личинки;

на Фиг. 3 представлен фотоснимок личинки третьего возраста (L3) рода Nematodirus (Molineidae), иллюстрирующий углы наклона засечек, образованных экскреторным каналом (указан черной стрелкой в квадратной врезке увеличенного фрагмента) и терминальным участком кишки личинки (указан белой стрелкой в квадратной врезке увеличенного фрагмента): линии, проведенные через эти засечки, пересекаются в точке, лежащей за пределами тела распрямленной личинки с ее дорсальной (спинной) стороны;

на Фиг. 4 схематично изображен общий вид сбоку (латерально) личинки паразитической нематоды отряда Strongylida, серым обозначено нервное кольцо: А - видны засечки, образованные экскреторным каналом (указано черной стрелкой) и терминальным участком кишки (указано белой стрелкой); Б - то же, с добавлением: 1) продольной оси симметрии (штрих-пунктирная линия); 2) линий, продолжающих две засечки, до пересечения друг с другом в точке, лежащей за пределами тела распрямленной личинки с ее дорсальной (спинной) стороны; 3) отраженной линии, проходящей через засечку, образованную экскреторным каналом (ось отражения - штриховая линия - перпендикулярна продольной оси симметрии личинки - штрих-пунктирной линии); 4) перпендикуляра, на котором лежит нервное кольцо, проведенного к продольной оси симметрии личинки через точку пересечения с отраженной линией;

на Фиг. 5 представлено фотоизображение личинки первого возраста (L1) вида Orthostrongylus macrotis (Protostrongylidae), полученное в результате стекинга (склейки панорамы по глубине резкости): А - крупный план участка личинки, содержащего нервное кольцо и экскреторный канал с добавлением: 1) продольной оси симметрии, соответствующей контурам латерального крыла (штриховая линия); 2) линии, продолжающей засечку, образованную экскреторным каналом; 3) линии, являющейся отражением предыдущей, при том, что точка отражения совпадает с экскреторным отверстием, а ось отражения (штриховая линия) перпендикулярна продольной оси симметрии личинки; 4) перпендикуляра (на котором лежит нервное кольцо), проведенного к продольной оси симметрии личинки через точку пересечения с отраженной линий; Б - общий вид личинки с обозначением нервного кольца (НК), экскреторного отверстия (ЭО), которым открывается экскреторный канал, визуализированный в виде светлой засечки; анального отверстия (АО), которым открывается терминальный участок кишки, визуализированный в виде светлой засечки.

Способ реализуется следующим образом:

1) получают ряд последовательных, с разной глубиной резкости, фотоизображений исследуемой личинки паразитической нематоды отряда Strongylida, находящейся в латеральном (боковом) положении во временном микропрепарате (на предметном стекле в капле водопроводной воды или иной специальной жидкости и накрытой покровным стеклом), помещенном на предметный столик светового микроскопа (путем фотосъемки через оптико-механический адаптер на цифровую фотокамеру через специальный тубус микроскопа / съемки на фотокамеру микроскопа через специальный тубус / съемки на фотокамеру мобильного телефона или цифровую фотокамеру через окуляр микроскопа) при х20 увеличении объектива микроскопа в режиме светлого поля или фазового контраста;

2) в компьютерной программе - растровом графическом редакторе (например, CombineZP, Helicon Focus или PhotoShop) осуществляют склейку панорамы по глубине резкости из полученных снимков - так называемый стекинг, чтобы получить одно изображение личинки, на котором одинаково четко будут видны как внутренние, так и поверхностные структуры, в частности - латеральное крыло, совпадающее с продольной осью симметрии;

3) на полученном изображении определяют головной конец по более округлой форме и хвостовой - по более заостренной;

4) находят экскреторное отверстие и идущий к нему экскреторный канал, которые располагаются ближе к головному концу с вентральной (брюшной) и выглядят как небольшая засечка на теле личинки, расположенная под углом к продольной оси симметрии (латеральному крылу) личинки и не заходящая за эту ось, причем угол расположения засечки таков, что линия, продолжающая ее, пересечет линию, продолжающую засечку анального отверстия и терминального участка кишки личинки (расположенных ближе к хвостовому концу с вентральной стороны) в точке, лежащей за пределами тела распрямленной личинки с ее дорсальной (спинной) стороны;

5) с помощью средств рисования графического редактора в отдельном слое изображения личинки проводят прямую линию так, чтобы она повторяла собой засечку, образованную экскреторным каналом, и продолжала ее, пересекая продольную ось симметрии (латеральное крыло);

6) отражают полученную линию таким образом, чтобы точка отражения совпадала с экскреторным отверстием, а ось отражения была перпендикулярна продольной оси симметрии (латеральному крылу) личинки, то есть, чтобы отраженная линия пересекала продольную ось симметрии (латеральное крыло) в точке, лежащей ближе к головному концу, чем само экскреторное отверстие;

7) в точке пересечения отраженной линии с продольной осью симметрии (латеральным крылом) проводят перпендикуляр к продольной оси симметрии (латеральному крылу);

8) обнаруживают искомое нервное кольцо лежащим вдоль проведенного перпендикуляра.

Таким образом, полезность предлагаемого изобретения заключается в том, что предлагаемый способ позволяет уверенно обнаруживать положение нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда Strongylida для последующего измерения расстояния до него от головного конца и использования полученных промеров в целях дифференциальной диагностики.

Способ топографического ориентирования для обнаружения нервного кольца у личинок паразитических нематод отряда Strongylida, заключающийся в том, что получают фотоснимки разной глубины резкости личинки нематоды, находящейся в боковом положении в микропрепарате; осуществляют стекинг снимков для получения изображения, на котором будут видны как внутренние, так и поверхностные структуры личинки; на полученном изображении определяют головной конец личинки; находят экскреторное отверстие и идущий к нему экскреторный канал; проводят линию так, чтобы она совпадала с направлением экскреторного канала и пересекала продольную ось симметрии личинки нематоды; от точки экскреторного отверстия строят линию, перпендикулярную продольной оси симметрии личинки; затем от точки экскреторного отверстия строят линию, которая симметрична линии, проведенной вдоль экскреторного канала; в месте пересечения этой линии и продольной оси симметрии личинки нематоды строят перпендикуляр к оси симметрии личинки нематоды, который соответствует положению нервного кольца.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к судебной медицине и может быть использовано для посмертного определения периода жизни у пациентов с летальной сочетанной травмой. При аутопсии выявляют повреждения грудного отдела аорты с формированием парааортальной гематомы и по предложенным математическим формулам производят расчет периода жизни с учетом вариантов кровеистечения.
Изобретение относится к медицине, а именно к клинико-лабораторной диагностике, и может быть использовано для диагностики псевдомембранозного колита тяжелого течения у больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Определяют концентрацию зонулина и альфа-1 антитрипсина в кале у больных и проводят дыхательный водородный тест.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для перфорационной биопсии кожи человека или животных. Устройство для перфорационной биопсии кожи человека или животных содержит рукоятку и полый металлический цилиндр с режущим рабочим концом.

Настоящее изобретение относится к устройству сбора слущенных клеток для обследования матки, предназначенное для сбора слущенных клеток с шейки матки и прилегающей к ней области. Устройство сбора слущенных клеток для обследования матки, предназначенное для сбора слущенных клеток с шейки матки и прилегающей к ней области, содержит вставную щетку, отделяющийся шток, внешний цилиндрический элемент, держатель, растягивающиеся щетки, подвижный шток, нажимной блок, натяжной прижимной элемент, стопор штока, стопор внешнего цилиндра, отводящий прижимной элемент, нажимной расцепляющий элемент и натяжной загнутый элемент.

Изобретение относится к криохирургическому инструменту, который работает с использованием эффекта Джоуля-Томсона. Криохирургический инструмент имеет головку с расположенной в ней расширительной камерой, линию подачи для подачи текучей среды, прежде всего газа, в расширительную камеру, присоединенную к расширительной камере возвратную линию для отвода газа из расширительной камеры.

Изобретение относится к области неинвазивной диагностики заболевания COVID-19 путем измерения параметров состава газовой среды, которую выдыхает диагностируемый человек. Способ неинвазивной диагностики проводят при помощи устройства (8), содержащего газовую сенсорную ячейку (4) для анализа выдыхаемого человеком воздуха.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и морфологическим исследованиям в медицине, и предназначено для проведения навигационной трепан-биопсии челюстных костей при наличии структурных изменений челюсти. Способ проведения навигационной трепан-биопсии челюстных костей заключается в том, что у пациента, которому необходимо провести трепан-биопсию челюстных костей, получают оптические оттиски гипсовых моделей зубного ряда соответствующей челюсти и проводят конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ), результаты которой получают в формате *.dcm, полученные оттиски переводят в цифровые модели в формате *.stl и загружают в программу виртуального планирования вместе с данными КЛКТ, после чего с помощью компьютерной программы виртуального планирования биопсии челюстных костей планируют тактику проведения навигационной трепан-биопсии, при этом определяют наиболее точное и безопасное направление введения иглы - трепана, с захватом достаточного объема материала из участка структурных изменений челюсти с учетом индивидуальных анатомо-топографических особенностей челюсти пациента, на основе виртуального положения иглы - трепана создается объемная модель шаблона в формате *.stl, модель загружается в 3D-принтер, где она распечатывается из фотополимерных смол, далее полученную модель - шаблон обрабатывают, убирают опорные элементы, помещают в спиртовую ванну, просушивают, в смоделированное в программе отверстие для проведения навигационной трепан-биопсии устанавливают металлическую направляющую втулку, направление которой соответствует заранее виртуально спланированной траектории введения иглы - трепана в зону интереса структурных изменений челюсти, затем проводят окончательную поляризацию шаблона в УФ-камере и стерилизуют в автоклаве при 134 градусах, после чего проводят адекватную анестезию операционного поля, фиксируют навигационный шаблон на зубной ряд соответствующей челюсти, вслед за этим в направляющую металлическую втулку вставляют иглу - трепан и вворачивающими движениями на 90 градусов по часовой стрелке и 90 градусов против часовой стрелки вводят в участок челюсти на запланированную глубину, затем иглу - трепан извлекают, полученный биоптат фиксируют в растворе формалина и направляют на морфологическое исследование.
Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, к лучевой диагностике. На 3-5-е сутки после кесарева сечения осуществляют радиотермометрию с помощью трансабдоминального и трансвагинального датчиков микроволнового радиотермометра РТМ - 01 - РЭС.

Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии, и может быть использовано для прогнозирования инвазии опухоли в капсулу при папиллярном раке щитовидной железы. Способ включает проведение исследования опухолевых биологических маркеров в ткани пациента.
Изобретение относится к области медицины, в частности к гинекологии, и может быть использовано для лечения миомы матки, включающего оперативное вмешательство. С этой целью предварительно проводят молекулярно-генетическое обследование пациентки с определением наличия аллеля rs11773597 в промоторной области гена CYP3A4.
Наверх