< Return to Video

Normalna tkanka okrężnicy

  • 0:01 - 0:06
    Mówi Sal, jestem w Stanford Medical School z Doktorem Andy Connelly.
  • 0:06 - 0:10
    Hej Sal, Jestem tutaj aby omówić z tobą histologię.
  • 0:10 - 0:15
    Histologia! I, wybacz mi, za to prawdopodobnie proste pytanie, ale co to jest histologia?
  • 0:15 - 0:20
    Więc końcówka -ologia, to nauka, w tym przypadku histo- oznacza tkanki.
  • 0:20 - 0:29
    Będziemy patrzeć na komponenty komórkowe organów.
  • 0:29 - 0:29
    Fajnie.
  • 0:29 - 0:33
    Więc dzisiaj będziemy patrzeć na histologię okrężnicy.
  • 0:33 - 0:40
    I jeśli chodzi o okrężnicę, to często mamy jej próbki z patologii.
  • 0:40 - 0:46
    Więc okrężnica, jak mówiliśmy wcześniej, to jelito grube.
  • 0:46 - 0:53
    Więc jeśli masz ten kawałek jelita gróbego i jest on usunięty z organizmu pacjenta, ponieważ jest tu obszar
  • 0:53 - 0:54
    gdzie występuje rak.
  • 0:54 - 1:01
    To może być rak, kolonoskopia może to dobrze pokazać.
  • 1:01 - 1:03
    Patrząc od wewnątrz--
  • 1:03 - 1:10
    Często patrzą od środka i myślą, że to wygląda jak rak
  • 1:10 - 1:13
    biorą mały fragment i wysyłają do nas, zanim go usuną.
  • 1:13 - 1:15
    I powodem dla którego wysyłaja go do nas
  • 1:15 - 1:18
    jest to, że nawet jeżeli wiedzą, że jest to rak, to jak zaawansowany on jest?
  • 1:18 - 1:23
    Jak ciężki jest ten rak? Chcą również dostać dobrą diagnostykę tkanki
  • 1:23 - 1:28
    aby upewnić się że usuną tą część okrężnicy w której jest rak
  • 1:28 - 1:30
    a nie coś co wygląda na raka.
  • 1:30 - 1:32
    Więc jest to ostateczny dowód zanim to usuną.
  • 1:32 - 1:38
    Więc jeśli to jest rak który ma być usunięty, chcą sprawdzić marginesy
  • 1:38 - 1:42
    aby upewnić się, że usunęli wszystko.
  • 1:42 - 1:46
    Ale często w środku znajdują inne tkanki, tak jak tutaj mamy polip
  • 1:46 - 1:51
    I kiedy mówimy o sprawdzaniu marginesu, to mówimy o tym dosłownie, upewniamy się
  • 1:51 - 1:53
    że wycięliśmy całość w której był rak
  • 1:53 - 1:56
    że nie przecinamy tego raka i zostawiamy coś w tej okrężnicy.
  • 1:56 - 1:58
    Tak, ponieważ jest to jeden z tradycyjnych
  • 1:58 - 2:01
    chirurgicznych sposobów- wyciąć wszystko aby mogło się zaleczyć.
  • 2:01 - 2:04
    Rak okrężnicy, jest to ciągle tym przypadkiem.
  • 2:04 - 2:07
    Ponieważ wycinasz go aby mieć pewność że wszystko się zagoi, wyleczy.
  • 2:07 - 2:10
    Są inne rodzaje raka które tak rozprzestrzeniają się
  • 2:10 - 2:12
    od początku, że nie wycinasz ich.
  • 2:12 - 2:18
    Więc wtedy polip może być znaleziony w okrężnicy i usunięty
  • 2:18 - 2:20
    polip to coś co wystaje.
  • 2:20 - 2:24
    Każda tkanta która wystaje. To niekoniecznie jest rak.
  • 2:24 - 2:29
    Nie, na przykład innym przypadkiem o którym słyszysz jest
  • 2:29 - 2:31
    to, że niektózy ludzie mają problemy z zatokami
  • 2:31 - 2:33
    i mają polipa zatokowego
  • 2:33 - 2:35
    są one prawie zawsze tylko zaognione.
  • 2:35 - 2:41
    I wtedy znajdujemy obszary gdzie jest to tylko wyściółka
  • 2:41 - 2:43
    która straciła gładkość i wycinamy tylko te części.
  • 2:43 - 2:47
    I to może się stać jeśli ktoś ma alergie na jedzenie
  • 2:47 - 2:49
    Tak, takie podrażnienia.
  • 2:49 - 2:51
    Tak , podrażnienia pewnych części.
  • 2:51 - 2:55
    Więc mamy obszary, które są podrażnione
  • 2:55 - 2:57
    pewne obszary z wystającym polipem
  • 2:57 - 2:59
    i patrzymy na nie pod mikroskopem
  • 2:59 - 3:02
    i jest to rzecz którą się w głównej mierze przejmujemy
  • 3:02 - 3:06
    Więc tym się zajmiemy w tych slajdach.
  • 3:06 - 3:09
    na które patrzymy dzisiaj.
  • 3:09 - 3:11
    Więc ten pierwszy ilustruje przykład
  • 3:11 - 3:13
    normalnego marginesu
  • 3:13 - 3:15
    jest on z małego kawałka
  • 3:15 - 3:16
    ze skraju
  • 3:16 - 3:19
    Więc oni to nazywają marginesem tkanki?
  • 3:19 - 3:20
    Tak, margines tkanki
  • 3:20 - 3:22
    Normalna tkanka.
  • 3:22 - 3:26
    Więc jest to skraj tej próbki, i [chirurg by powiedział] czy margines jest czysty?
  • 3:26 - 3:29
    Dr: w tym przypadku jest to przykład gdzie margines jest czysty.
  • 3:29 - 3:31
    Jest to normalnie wyglądająca okrężnica.
  • 3:31 - 3:35
    S: Jest to sekcja przekrojowa, przekraczająca granice okrężnicy,
  • 3:35 - 3:43
    ten obszar na górze, będzie wewnątrz okrężnicy, gdzie gromadzi się kupa...
  • 3:43 - 3:52
    Dr: Lekarze mówią kał. Tu w środku jest kał, a tkanka wspierająca jest pod spodem.
  • 3:52 - 3:54
    S: Część tkanki strukturalnej?
  • 3:54 - 3:59
    Dr: Tak. Teraz zmieńmy slajd.
  • 3:59 - 4:05
    Jest to wirtualny slajd gdzie bierzemy typowy slajd ze szklanego mikroskopu i wkładamy do specjalnej
  • 4:05 - 4:09
    maszyny, co wymaga wielu fotografii i siły, potem zszywamy je razem
  • 4:09 - 4:13
    w jeden duży obraz. To pozwala na powiększenie i przyjrzenie się.
  • 4:13 - 4:17
    S: żeby sie nie pogubić, ten polip...
  • 4:17 - 4:21
    Dr: Nie, to jest normalna tkanka, mały zwinięty kawałek, nie polip.
  • 4:21 - 4:25
    S: Więc jak duże jest to? Jakiś centymetr?
  • 4:25 - 4:31
    Dr: mniej więcej. Gdybym miała zgadywać to około 5-6mm.
  • 4:31 - 4:43
    więc teraz przesuńmy slajd, to są kontrolki do zwiększania i zmniejszania.
  • 4:43 - 4:55
    Mogę spojrzeć na coś z bliska, i to jest śluzówka.
  • 4:55 - 4:58
    S: Śluzówka. Brzmi podobnie do śluzu.
  • 4:58 - 5:03
    Dr: racja. Śluzówka jest wyściółką która wytwarza śluz, to ta oślizgła część.
  • 5:03 - 5:07
    S: To białe coś tutaj?
  • 5:07 - 5:16
    Dr: to coś to śluz. Zapobiega przed wysuszaniem
  • 5:16 - 5:22
    ponieważ jest to bardzo nawodniony żel. To oznacza również, że rzeczy mogą się przesuwać
  • 5:22 - 5:26
    bez ścierania powierzchni. Kiedy spojrzysz na to, ma to pewnego rodzaju architekrurę w której
  • 5:26 - 5:36
    te gruczoły, są jak przyklejone probówki i ich celem jest zwiększenie powierzchni.
  • 5:36 - 5:42
    S: i termin gruczoł, jest to struktura zawierająca ciecz która wypuszcza tą ciecz?
  • 5:42 - 5:49
    Dr: gruczoł to struktura nabłonkowa, jest stworzona z komórek które są śliśle przyległe do siebie
  • 5:49 - 5:54
    i komórki na dole i górze, są one uformowane w pewnego rodzaju
  • 5:54 - 5:57
    rozwijającą się strukturę, więc mamy środek i zewnętrzną stronę.
  • 5:57 - 6:04
    S: Kiedy mówimy, że coś jest nabłonkowe, czy jest to ta część zwrócona ku zewnątrz?
  • 6:04 - 6:10
    Dr: tak, nabłonek to specjalna klasa komórek, która zwrócona jest na zewnątrz,
  • 6:10 - 6:13
    i znowu, ściśle do siebie przylegają, i mamy górę i dół.
  • 6:13 - 6:19
    S: i nawet dla laika ten obszar nie wydaje sie wyglądać na zewnętrzną stronę
  • 6:19 - 6:22
    wygląda na coś co jest w środku ciebie, jak jakiś duży pączek.
  • 6:22 - 6:27
    Dr: zgadza się. I kolonoskopia udowadnia, że to jest związane ze światem zewnętrznym.
  • 6:27 - 6:30
    S: hahahahaha! Myślę, że naprawdę to udowadnia!
  • 6:30 - 6:40
    Dr: więc to ciągle jest świat zewnętrzny. To architektura gdzie masz coś co się rozwija aby zwiększyć
  • 6:40 - 6:43
    powierzchnię. I to tworzy śluz.
  • 6:43 - 6:51
    Spójrzmy na najwyższą siłę. Spójrz na te komórki! Kiedy patrzymy na te komórki,
  • 6:51 - 6:57
    są dwa główne rodzaje komórek. Ten jeden tutaj, to komórka kubkowa.
  • 6:57 - 7:06
    S: komórka kubkowa. To nie jest tylko ta białą część, ona idzie aż tutaj w dół?
  • 7:06 - 7:13
    Dr: tak... Pozwól, że wezmę ten długopis! Mamy górę i widzisz to szkło?
  • 7:13 - 7:20
    S: tak jest dokładnie ukształtowane tak jak kubek! zakreślałem złą część.
  • 7:20 - 7:24
    Dr: to jądro należało do jakiejś innej komórki.
  • 7:24 - 7:33
    Co jest obok tych wąskich komórek, któe nie mają tego całego śluzu w środku.
  • 7:33 - 7:35
    One są wysokie
  • 7:35 - 7:40
    S: Gdzie widzisz tylko jądro? Biała część to śluz w środku komórki.
  • 7:40 - 7:53
    Dr: Tak. Śluz to termin dla albo całości struktury materiału któy jest omawiany tutaj,
  • 7:53 - 8:00
    chemicznie nazywa się mucyn, i mucyn jest jak maź którą jedzą biegacze,
  • 8:00 - 8:03
    jest to po prostu dużo cukru z dużą ilością wody.
  • 8:03 - 8:08
    S: rozumiem, sądze że to byłaby zła nazwa marketingowa gdybyśmy nazwali to śluzem w torebce. Hahahaha!
  • 8:08 - 8:13
    Dr: dokładnie! Więc zostają przy mazi. Ale to tutaj ma dużo cukru, przyjmuje dużo wody
  • 8:13 - 8:16
    któa jest uwalniana i formuje tą powierzchnię tutaj.
  • 8:16 - 8:19
    S: więc pozwólmy aby to płynęło.
  • 8:19 - 8:23
    Dr: Co robi inna komórka, ona oprócz tego że pozwala aby wszystko płynęło
  • 8:23 - 8:29
    również wchłania wodę. Więc chodzi o to, że nie chcesz wydzielać 2 litrów płynu który masz
  • 8:29 - 8:33
    zgromadzony po kożdym posiłku. Chcesz go z powrotem odzyskać.
  • 8:33 - 8:35
    S: to jest główne zadanie jelita grubego?
  • 8:35 - 8:39
    Dr: tak, to proces konsolidacji kału. Więc wchłoniesz dużo wody
  • 8:39 - 8:44
    i zrobisz to przez komórki.
  • 8:44 - 8:55
    S: więc śluz wychodzi tutaj, a woda wchłonięta przed te części bez śluzu, jest tutaj.
  • 8:55 - 9:02
    Dr: tak, zgadza się, Dwie główne funkcje okrężnicy znajdują się tutaj w tych dwóch komórkach.
  • 9:02 - 9:13
    S: Aby zobaczyc w perspektywie gdzie teraz jesteśmy, cała rzecz ma około 5 cm, jaka jest nasza skala?
  • 9:13 - 9:27
    Dr: Nasza ulubiona skala tutaj jest do oglądania naczyń krwionośnych, dla krwinek czerwonych,
  • 9:27 - 9:30
    ta tutaj to 7micro-m w średnicy.
  • 9:30 - 9:36
    S: 7micro-m. Mikrometr to milionowa metra, albo 1/1000 z 1mm.
  • 9:36 - 9:41
    Dr: tak. Powiedzmy że 1/100 z 1mm.
  • 9:41 - 9:47
    S: więc układasz te 100 obok siebie i dostajesz 1mm. Więc 1mm będzie większy niż nasz cały ekran.
  • 9:47 - 9:55
    Dr: tak, widzisz z tymi gruczołami, 1mm miałby taki rozstaw, co mówimy, że jest mniej więcej takie
  • 9:55 - 9:57
    dlatego stąd dotąd może to być około 7mm.
  • 9:57 - 10:04
    Dr: Czerwone krwinki krwi znajdują się w każdym obszarze mikroskopu, i zawsze maja 7micro-m.
  • 10:04 - 10:17
    Kiedy patrzymy tutaj, to jest bardzo dobrze uformowane. Możesz zobaczyć gruczoły cylindryczne,
  • 10:17 - 10:21
    tylko ślad tutaj, ponieważ są jak probówki, czasami się idą prosto w górę
  • 10:21 - 10:23
    i w dół, czasami wyglądają jak pod kątem
  • 10:23 - 10:28
    S: Więc sięgają tego obszaru, nie widzimy tego po prostu tutaj gdzie zostało to przecięte?
  • 10:28 - 10:35
    Więc to tutaj, zostało to ucięte pod kontem, wygląda na osadzone w 2D,
  • 10:35 - 10:37
    ale w obrazie 3D zobaczylibyśmy całość.
  • 10:37 - 10:44
    Dr: Aby powrócić do mikroskopii, widzimy to ponieważ jest to gróbe tylko na 4 mikrony,
  • 10:44 - 10:48
    i wysyłamy światło przez tą tkankę.
  • 10:48 - 10:53
    I dlatego możesz zobaczyć obraz przekrojowy, który nie pokaże ci obrazu 3D tylko 2D.
  • 10:53 - 11:04
    S: Fajnie! wiec tak wyglądałby margines zdrowej tkanki?
  • 11:04 - 11:08
    Dr tak, to zdrowa okrężnica, więc z wdzięcznością powiedzałbyś na proksymalnym marginesie,
  • 11:08 - 11:14
    w kierunku góry, który jest czysty. Bierzesz kolejną sekcję z marginesu
  • 11:14 - 11:18
    obwodowego, bardziej w kierunku końca i mówisz że jest czysty, więc to oznacza, że usunęli raka.
  • 11:18 - 11:21
    S: Więc kiedy mówisz proksymalny margines jest blisko góry
  • 11:21 - 11:27
    mówisz o górze tego wycięcia, nie górnej części organizmu.
  • 11:27 -
    Dr: zgadza się. Więc proksymalne i obwodowe marginesy są czyste, jeśli wyglądają w taki sposób.
Title:
Normalna tkanka okrężnicy
Description:

Doktor Andy Connolly ze Stanford Medical School pokazuje Salowi jak wygląda normalna tkanka okrężnicy.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:38
Karolina.Lisiewska edited Polish subtitles for Normal Colon Tissue
Karolina.Lisiewska added a translation

Polish subtitles

Revisions