kontakt
×

Zainteresowała Cię nasza oferta?

MATERIAŁY ZUŻYWALNE

»

MATERIAŁY ZUŻYWALNE

  • Utrwalanie i Procesowanie
    • Utrwalacze
    • Odwapniacze
    • Tusze
    • Pojemniki z Formaliną
    • Odczynniki
    • Parafina
    • Nożyki Mikrotomowe
    • Foremki, Gąbki, Torebki
    • Kasetki Histopatologiczne do Drukarek
    • Super Mega (Wyposażenie Kompleksowe)
  • Barwienie i Zaklejanie
    • Szkiełka Podstawowe, Nakrywkowe i Taśmy
    • Barwienie HE
    • Barwienie PAP
    • Barwienie MAY-GRUENWALD / GIEMSA
    • Media Do Zaklejania
    • Hematologia
    • Cytobloki
    • Dodatkowe Odczynniki Barwiące i Roztwory
  • Barwienie Histochemiczne
  • Vitro - Immunohistochemia
    • Przeciwciała
    • Sondy - Fish
  • Archiwizacja
    • Archiwum Modułowe Na Szkiełka i Bloczki
    • Teczki i Pudełka

Utrwalanie i Procesowanie

Utrwalacze

FORMALINA

10% buforowana formalina, która jest najczęściej stosowanym utrwalaczem. Nadaje się do utrwalania materiałów biopsyjnych, mniejszych próbek tkanek oraz do długoterminowego przechowywania utrwalonych próbek. Jest to bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu, gotowy do użycia. Bufor fosforanowy o optymalnej molarności utrzymuje stały zakres pH między 6,8 a 7,2 w temperaturze 25°C, a dodatek alkoholu metylowego zapobiega tworzeniu się polimerów formaldehydu.
Jest to podstawowy utrwalacz tkanek. Próbki tkanek mogą być utrwalane i/lub przechowywane przez dłuższy czas bez znacznego twardnienia tkanek lub powstawania pigmentu formalinowego, co z kolei eliminuje konieczność usuwania tzw. kwaśnej hematyny. Roztwór nadaje się do stosowania we wszystkich automatycznych urządzeniach do obróbki tkanek, jak również w ręcznych technikach histologicznych. Jest wygodnie pakowany w baniaki o pojemności 5 litrów.

BOUIN`S

Roztwór Bouina jest doskonałym utrwalaczem do zachowywania miękkich i delikatnych struktur. Stosuje się go jako zaprawę (mordant) w różnych procedurach trójbarwnych (trichromowych).

Dodatkowo był używany do następujących celów:
• barwienia próbek biopsyjnych ludzkiej wątroby do obrazowania metodą fluorescencji wzbudzanej dwufotonowo (TPEF) oraz generacji drugiej harmonicznej (SHG)
• utrwalania jajników szczura w celu obserwacji komórek pęcherzykowych pod mikroskopem
• utrwalania gonad kraba do analizy morfologicznej i histologicznej

Przygotowywany z nasyconego kwasu pikrynowego, formaldehydu i kwasu octowego. Doskonały utrwalacz do zachowywania miękkich i delikatnych struktur. Używany jako zaprawa w różnych procedurach trójbarwnych.

op. 1 L

CITOFIX

Nienaganne utrwalenie próbki jest warunkiem wstępnym prawidłowej diagnozy cytologicznej. Próbki tkanek muszą zostać zanurzone w optymalnie dobranym utrwalaczu natychmiast po pobraniu, gdy są jeszcze wilgotne. Natychmiastowe utrwalenie zapobiega wysychaniu oraz zmianie kształtu komórek, co umożliwia wyraźne barwienie i postawienie trafnej diagnozy.

Roztwór CitoFix jest idealnym wyborem w cytologii opartej na podłożu płynnym do obróbki próbek hematologicznych lub cytologicznych. Dostępny jest również w pojemnikach transportowych.

op. 1 L

CITOSPRAY

Nienaganne utrwalenie próbki jest warunkiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy cytologicznej. Próbki tkanek muszą zostać zanurzone w optymalnie dobranym utrwalaczu natychmiast po pobraniu, gdy są jeszcze wilgotne. Natychmiastowe utrwalenie zapobiega wysychaniu i zmianie kształtu komórek, co umożliwia wyraźne barwienie oraz postawienie trafnej diagnozy.

Jeżeli próbka zostanie utrwalona później, niż jest to zalecane, na preparatach cytologicznych barwionych metodą Papanicolaou mogą pojawić się brązowawe, ziarniste struktury, co niekorzystnie wpływa na dalszy proces diagnostyczny.

Stosowany do utrwalania rozmazów Pap (Pap smear).

op. 100 ml

Odwapniacze

OSTEOFAST 1

W celu przeprowadzenia mikroskopowej analizy próbek podczas standardowego procesu histologicznego konieczne jest odwapnienie kości oraz innych twardych tkanek. Próbka jest całkowicie zanurzana w roztworze odwapniającym. Czas wymagany do demineralizacji (odwapnienia) zależy od wielkości i gęstości obrabianej próbki.

Odwapnianie kości i twardych tkanek wymaga zastosowania nieorganicznych lub organicznych kwasów bądź reagentów chelatujących. OsteoFast 1 zawiera nieorganiczny kwas solny. Szybko usuwa wapń, dzięki czemu zmiękcza tkankę i przygotowuje ją do dalszej obróbki.
Materiałami testowymi są kości i twarde tkanki (zęby) oraz zrogowaciałe tkanki (brodawki nitkowate, paznokcie).

Jasnoniebieski kolor OsteoFast 1 odróżnia go od innych preparatów odwapniających firmy BioGnost (jasnożółty OsteoFast 2 i bezbarwny OsteoSens), a także od innych utrwalaczy i rozpuszczalników stosowanych w laboratoriach histologicznych.

op. 1 L

OSTEOFAST 2

W celu przeprowadzenia mikroskopowej analizy próbek podczas standardowego procesu histologicznego konieczne jest odwapnienie kości oraz innych twardych tkanek. Próbka jest całkowicie zanurzana w roztworze odwapniającym. Czas wymagany do demineralizacji (odwapnienia) zależy od wielkości i gęstości obrabianej próbki.

Odwapnianie kości i twardych tkanek wymaga zastosowania nieorganicznych lub organicznych kwasów bądź reagentów chelatujących. OsteoFast 2 zawiera nieorganiczny kwas mrówkowy. Szybko usuwa wapń, dzięki czemu zmiękcza tkankę i przygotowuje ją do dalszej obróbki.
Materiałami testowymi są kości i twarde tkanki (zęby) oraz zrogowaciałe tkanki (brodawki nitkowate, paznokcie).

Jasnożółty kolor OsteoFast 2 odróżnia go od innych preparatów odwapniających firmy BioGnost (jasnoniebieskiego OsteoFast 1 i bezbarwnego OsteoSens). Dzięki temu łatwo go również odróżnić od innych utrwalaczy i rozpuszczalników stosowanych w laboratoriach histologicznych.

op. 1 L

OSTEOSENS

Odwapnianie twardych tkanek jest niezbędne do przeprowadzenia mikroskopowej analizy badanej próbki w standardowych metodach histologicznych. Próbka jest całkowicie zanurzana w roztworze odwapniającym. Czas wymagany do demineralizacji (odwapnienia) zależy od wielkości i gęstości obrabianej próbki.

Reagent oparty na związku chelatującym — etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) — wiąże jony wapnia podczas odwapniania wrażliwych tkanek. Dzięki temu tkanki stają się bardziej miękkie i gotowe do dalszej obróbki.

Materiałami testowymi są wrażliwe twarde tkanki, takie jak grzebień kości biodrowej (łac. Crista iliaca), oraz zrogowaciałe tkanki, na przykład naczynia krwionośne.

op. 1 L

Tusze

TUSZ ZIELONY

Barwniki do znakowania tkanek służą do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakowaniu mogą podlegać wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty zawarte w barwnikach mogą tworzyć trwałe przebarwienia na żywych tkankach, dlatego nie wolno stosować ich bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: zielony
op. 50 ml

TUSZ ŻÓŁTY

Barwniki do znakowania tkanek służą do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakowaniu mogą podlegać wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty barwników mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie należy ich stosować bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: żółty
op. 50 ml

TUSZ CZARNY

Barwniki do znakowania tkanek są stosowane do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakować można wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty zawarte w barwnikach mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie wolno stosować ich bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: czarny
op. 50 ml

TUSZ CZERWONY

Barwniki do znakowania tkanek są stosowane do oznaczania i orientacji próbek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakowaniu mogą podlegać wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty barwników mogą tworzyć trwałe przebarwienia na żywych tkankach, dlatego nie należy ich stosować bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: czerwony
op. 50 ml

TUSZ NIEBIESKI

Barwniki do znakowania tkanek są stosowane do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakować można wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty barwników mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie wolno stosować ich bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: niebieski
op. 50 ml

TUSZ POMARAŃCZOWY

Barwniki do znakowania tkanek są wykorzystywane do oznaczania i orientacji próbek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Oznaczać można wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty barwników mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie wolno ich stosować bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: pomarańczowy
op. 50 ml

TUSZ LILIOWY

Barwniki do znakowania tkanek służą do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Znakować można wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty zawarte w barwnikach mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie należy stosować ich bezpośrednio na pacjentach.

Kolor: liliowy
op. 50 ml

ZESTAW TUSZY

Barwniki do znakowania tkanek są stosowane do oznaczania i orientacji próbek tkanek przeznaczonych do obróbki histopatologicznej. Można nimi znakować wyłącznie usunięte tkanki. Pigmenty barwników mogą powodować trwałe przebarwienia żywych tkanek, dlatego nie wolno ich stosować bezpośrednio na pacjentach.

7 kolorów w statywie – zielony, żółty, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, liliowy
op. 7 x 50 ml

XMARK FIX

XMark Fix to utrwalacz w sprayu, który można stosować na tkanki przed ich oznaczeniem barwnikiem lub po oznaczeniu.

Ten utrwalacz modyfikuje powierzchnię trudnych w obróbce próbek, ułatwiając przyczepność barwników do znakowania tkanek XMark Tissue Marking Dyes, i jest szczególnie zalecany do stosowania w przypadku tkanek tłuszczowych.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy rozpylać preparat XMark Fix z odległości 5–15 cm od próbki.

Główne zalety:
• Modyfikuje powierzchnię trudnych w obróbce próbek
• Ułatwia przyczepność barwników XMark Tissue Marking Dyes
• Może być stosowany na tkanki przed oznaczeniem barwnikiem
• Odpowiedni do próbek zawierających tłuszcz

op. 250 ml

XMARK INK SHIELD

XMark Ink Shield to szybkoschnący utrwalacz w sprayu, który nakłada się na próbkę po oznaczeniu jej barwnikiem XMark Tissue Marking Dye. Tworzy on ochronną warstwę na oznaczonej powierzchni, jednocześnie umożliwiając reagentom przetwarzającym penetrację tkanki.
Chemia pigmentów, zwłaszcza w przypadku żółtych, pomarańczowych i czerwonych barwników do znakowania tkanek produkowanych przez innych dostawców, często ulega pogorszeniu podczas standardowych procedur obróbki tkanek.

Unikalny dla firmy CellPath XMark Ink Shield został specjalnie zaprojektowany do współpracy z linią barwników XMark i zapewnia trwałość oraz odporność oznaczonych marginesów próbek (w tym także tych w wymienionych powyżej kolorach) podczas całego procesu obróbki.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy rozpylać preparat XMark Ink Shield z odległości 5–15 cm od próbki.

Główne zalety:
• Szybkoschnący utrwalacz w sprayu
• Tworzy ochronną warstwę na oznaczonej powierzchni
• Może być stosowany ze wszystkimi kolorami barwników XMark Tissue Marking Dye
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów próbek

op. 250 ml

Pojemniki z Formaliną

BIOPROTEKTOR 20

BIOPROTEKTORY to jednorazowe pojemniki wykonane w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie. Wypełnione są 4% roztworem formaldehydu (10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny.
BIOPROTEKTORY zostały zaprojektowane tak aby zapewnić

maksymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez ograniczenie narażenia na kancerogenne opary formaliny.
BIOPROTEKTORY zapewniają również w 100% bezpieczeństwo materiału tkankowego podczas transportu.

Konstrukcja pojemnika uniemożliwia przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony był środek utrwalający, co w 100% zabezpiecza materiał tkankowy przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika podczas transportu.

BIOPROTEKTOR 90

BIOPROTEKTORY to jednorazowe pojemniki wykonane w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie. Wypełnione są 4% roztworem formaldehydu (10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny.
BIOPROTEKTORY zostały zaprojektowane tak aby zapewnić

maksymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez ograniczenie narażenia na kancerogenne opary formaliny.
BIOPROTEKTORY zapewniają również w 100% bezpieczeństwo materiału tkankowego podczas transportu.

Konstrukcja pojemnika uniemożliwia przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony był środek utrwalający, co w 100% zabezpiecza materiał tkankowy przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika podczas transportu.

BIOPROTEKTOR 150

BIOPROTEKTORY to jednorazowe pojemniki wykonane w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie. Wypełnione są 4% roztworem formaldehydu (10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny.
BIOPROTEKTORY zostały zaprojektowane tak aby zapewnić

maksymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez ograniczenie narażenia na kancerogenne opary formaliny.
BIOPROTEKTORY zapewniają również w 100% bezpieczeństwo materiału tkankowego podczas transportu.

Konstrukcja pojemnika uniemożliwia przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony był środek utrwalający, co w 100% zabezpiecza materiał tkankowy przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika podczas transportu.

SECURBIOP 250

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

– objętość całkowita formaliny 250 ml

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

SECURBIOP 300

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

– objętość całkowita formaliny 300 ml

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

SECURBIOP 900

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

– objętość całkowita formaliny 900 ml

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Opakowanie zbiorcze 4 szt.

SECURBIOP 1200

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

– objętość całkowita frmaliny 1200 ml

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Opakowanie zbiorcze 4 szt.

SECURBIOP 2000

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

– objętość całkowita formaliny 2000 ml

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Opakowanie zbiorcze 4 szt.

CELLSTOR POT 20

Pojemniki CellStor™ zostały zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić pracę personelowi laboratoryjnemu. Są dostarczane częściowo wypełnione neutralną buforowaną formaliną.
Pojemniki dostępne są w pojemnościach 20 ml, 60 ml, 90 ml i 120 ml, z odpowiednio dobranymi objętościami formaliny: 13 ml, 40 ml, 60 ml i 90 ml. Pakowane są w wygodne tacki oraz są dodatkowo zabezpieczone folią termokurczliwą.
Pojemniki CellStor™ wykonane są z odpornego na pęknięcia polipropylenu. Wyposażono je dodatkowo w innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje ryzyko wycieku podczas transportu.

Główne zalety:
• Szczelna pokrywa zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie próbek
• Opakowanie – wygodne w użyciu tacki
• Ograniczenie kontaktu z kancerogennymi oparami formaliny
• Zróżnicowane pojemności

op. 25 szt.

CELLSTOR POT 60

Pojemniki CellStor™ zostały zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić pracę personelowi laboratoryjnemu. Są dostarczane częściowo wypełnione neutralną buforowaną formaliną.
Pojemniki dostępne są w pojemnościach 20 ml, 60 ml, 90 ml i 120 ml, z odpowiednio dobranymi objętościami formaliny: 13 ml, 40 ml, 60 ml i 90 ml. Pakowane są w wygodne tacki oraz są dodatkowo zabezpieczone folią termokurczliwą.
Pojemniki CellStor™ wykonane są z odpornego na pęknięcia polipropylenu. Wyposażono je dodatkowo w innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje ryzyko wycieku podczas transportu.

Główne zalety:
• Szczelna pokrywa zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie próbek
• Opakowanie – wygodne w użyciu tacki
• Ograniczenie kontaktu z kancerogennymi oparami formaliny
• Zróżnicowane pojemności

op. 25 szt.

CELLSTOR POT 90

Pojemniki CellStor™ zostały zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić pracę personelowi laboratoryjnemu. Są dostarczane częściowo wypełnione neutralną buforowaną formaliną.
Pojemniki dostępne są w pojemnościach 20 ml, 60 ml, 90 ml i 120 ml, z odpowiednio dobranymi objętościami formaliny: 13 ml, 40 ml, 60 ml i 90 ml. Pakowane są w wygodne tacki oraz są dodatkowo zabezpieczone folią termokurczliwą.
Pojemniki CellStor™ wykonane są z odpornego na pęknięcia polipropylenu. Wyposażono je dodatkowo w innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje ryzyko wycieku podczas transportu.

Główne zalety:
• Szczelna pokrywa zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie próbek
• Opakowanie – wygodne w użyciu tacki
• Ograniczenie kontaktu z kancerogennymi oparami formaliny
• Zróżnicowane pojemności

op. 25 szt.

CELLSTOR POT 120

Pojemniki CellStor™ zostały zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić pracę personelowi laboratoryjnemu. Są dostarczane częściowo wypełnione neutralną buforowaną formaliną.
Pojemniki dostępne są w pojemnościach 20 ml, 60 ml, 90 ml i 120 ml, z odpowiednio dobranymi objętościami formaliny: 13 ml, 40 ml, 60 ml i 90 ml. Pakowane są w wygodne tacki oraz są dodatkowo zabezpieczone folią termokurczliwą.
Pojemniki CellStor™ wykonane są z odpornego na pęknięcia polipropylenu. Wyposażono je dodatkowo w innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje ryzyko wycieku podczas transportu.

Główne zalety:
• Szczelna pokrywa zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie próbek
• Opakowanie – wygodne w użyciu tacki
• Ograniczenie kontaktu z kancerogennymi oparami formaliny
• Zróżnicowane pojemności

op. 20 szt.

ZERO C 150

Pojemniki do biopsji z systemem ochrony operatora

Zaprojektowane w celu pełnej ochrony operatora przed oparami, umożliwiają łatwe i całkowicie bezpieczne umieszczanie oraz wyjmowanie próbek biopsyjnych.
Cechy produktu:

• Opuszczany koszyczek do przechowywania biopsji — ułatwia umieszczanie i przechowywanie próbek
• Możliwość zablokowania pokrywy pojemnika — każde „nietypowe” otwarcie przed dotarciem do laboratorium będzie natychmiast wykryte dzięki zerwaniu plomby
• Miejsce do odcinania próbek — specjalnie zaprojektowana strefa do oddzielania biopsji
• Hermetyczna komora zawierająca 60 ml formaliny — zapewnia bezpieczne i szczelne przechowywanie
• Pojemność pojemnika 150ml
• Opakowanie: 48 sztuk

ZERO B 60

Pojemnik do biopsji z systemem ochrony operatora

Zaprojektowany, aby w pełni chronić operatora przed oparami, umożliwiając jednocześnie łatwe i bezpieczne umieszczanie oraz wyjmowanie próbek biopsyjnych.
Cechy produktu:

• Opuszczany koszyczek do przechowywania biopsji — ułatwia umieszczanie próbek
• Możliwość zablokowania pokrywy pojemnika — każde „nietypowe” otwarcie przed dotarciem do laboratorium zostanie natychmiast wykryte dzięki zerwaniu plomby
• Miejsce do oddzielania biopsji — specjalnie przygotowana strefa do odcinania próbek
• Hermetyczna komora z 20 ml formaliny — zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport
• Pojemność pojemnika 60ml
• Opakowanie: 48 sztuk

Odczynniki

BIOCLEAR NEW

BioClear New to substytut ksylenu stosowany jako środek przejrzający. Środki przejrzające są całkowicie mieszalne z alkoholem i parafiną, co czyni je idealnym medium pośrednim między alkoholem a parafiną zatapiającą (BioWax), a także między alkoholem a medium montażowym do przygotowywania preparatów mikroskopowych.

Obok ksylenów, które są standardowymi środkami przejrzającymi, coraz częściej stosuje się ich substytuty na bazie alifatycznych węglowodorów, takie jak BioClear New. Charakteryzują się one niską reaktywnością i niewielką toksycznością. Nie działają drażniąco i nie wywołują nadwrażliwości. Efekty przejrzania z ich użyciem są porównywalne do rezultatów uzyskiwanych przy użyciu ksylenów.

BioClear New może być stosowany we wszystkich urządzeniach do przetwarzania tkanek oraz w automatycznych barwiarkach do szkiełek. Odpowiednio odwodniona i przejrzana próbka tkankowa staje się przezroczysta i nadaje się do analizy mikroskopowej. Stosowanie BioClear New nie powoduje nadmiernego utwardzenia próbek, a sam preparat charakteryzuje się szybkim wnikaniem w tkanki oraz skutecznym usuwaniem tłuszczów.

op. 5 L

CRYOFIX GEL

CryoFix firmy BioGnost to medium o odpowiedniej lepkości przeznaczone do zatapiania zamrożonych próbek podczas ich skrawania w kriostacie. Zawiera mieszaninę żywic i glikoli rozpuszczalnych w wodzie. Temperatura zamarzania tego medium jest optymalna do skrawania w kriostacie i odpowiada temperaturze zamarzania wody (0°C).

Preparat służy do nasycania tkanek oraz formowania bloków, co umożliwia przygotowanie skrawków do barwienia przy użyciu standardowych technik histologicznych. Produkt jest wygodnie pakowany, co ułatwia jego stosowanie. CryoFix dostępny jest w różnych kolorach.

op. 100 ml

CRYOFIX GEL

CryoFix firmy BioGnost to medium o odpowiedniej lepkości przeznaczone do zatapiania zamrożonych próbek podczas ich skrawania w kriostacie. Zawiera mieszaninę żywic i glikoli rozpuszczalnych w wodzie. Temperatura zamarzania tego medium jest optymalna do skrawania w kriostacie i odpowiada temperaturze zamarzania wody (0°C).

Preparat służy do nasycania tkanek oraz formowania bloków, co umożliwia przygotowanie skrawków do barwienia przy użyciu standardowych technik histologicznych. Produkt jest wygodnie pakowany, co ułatwia jego stosowanie. CryoFix dostępny jest w różnych kolorach.

op. 100 ml

CRYOFIX GEL

CryoFix firmy BioGnost to medium o odpowiedniej lepkości przeznaczone do zatapiania zamrożonych próbek podczas ich skrawania w kriostacie. Zawiera mieszaninę żywic i glikoli rozpuszczalnych w wodzie. Temperatura zamarzania tego medium jest optymalna do skrawania w kriostacie i odpowiada temperaturze zamarzania wody (0°C).

Preparat służy do nasycania tkanek oraz formowania bloków, co umożliwia przygotowanie skrawków do barwienia przy użyciu standardowych technik histologicznych. Produkt jest wygodnie pakowany, co ułatwia jego stosowanie. CryoFix dostępny jest w różnych kolorach.

op. 100 ml

CRYOFIX GEL

CryoFix firmy BioGnost to medium o odpowiedniej lepkości przeznaczone do zatapiania zamrożonych próbek podczas ich skrawania w kriostacie. Zawiera mieszaninę żywic i glikoli rozpuszczalnych w wodzie. Temperatura zamarzania tego medium jest optymalna do skrawania w kriostacie i odpowiada temperaturze zamarzania wody (0°C).

Preparat służy do nasycania tkanek oraz formowania bloków, co umożliwia przygotowanie skrawków do barwienia przy użyciu standardowych technik histologicznych. Produkt jest wygodnie pakowany, co ułatwia jego stosowanie. CryoFix dostępny jest w różnych kolorach.

op. 100 ml

CRYOFIX GEL

CryoFix firmy BioGnost to medium o odpowiedniej lepkości przeznaczone do zatapiania zamrożonych próbek podczas ich skrawania w kriostacie. Zawiera mieszaninę żywic i glikoli rozpuszczalnych w wodzie. Temperatura zamarzania tego medium jest optymalna do skrawania w kriostacie i odpowiada temperaturze zamarzania wody (0°C).

Preparat służy do nasycania tkanek oraz formowania bloków, co umożliwia przygotowanie skrawków do barwienia przy użyciu standardowych technik histologicznych. Produkt jest wygodnie pakowany, co ułatwia jego stosowanie. CryoFix dostępny jest w różnych kolorach.

op. 100 ml

CRYO SPRAY

Cryospray umożliwia szybkie zamrażanie próbek histologicznych przed ich skrawaniem w kriostacie, a także schładzanie zatopionych próbek przed skrawaniem w mikrotomie w przypadku braku dostępnej płyty chłodzącej.

op. 200 ml

DE MOLD SPRAY

Aby uzyskać dobrą wizualizację struktur tkankowych i komórkowych, niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego procesu obróbki próbek. Obróbka próbek histologicznych i cytologicznych obejmuje kilka etapów, z których jednym jest infiltracja oraz zatapianie próbki w parafinie i tworzenie bloków parafinowych.

Procedura ta przebiega następująco: odpowiednio zorientowaną próbkę (w zależności od rodzaju tkanki) umieszcza się w centralnej części formy przeznaczonej do histologii. Po zalaniu próżki roztopioną parafiną (zatapianie próbki), należy ją jak najszybciej schłodzić, aby uniknąć powstawania kryształów parafiny, które pogarszają jakość skrawków.

Schłodzony i stwardniały blok parafinowy należy wyjąć z formy, co może być trudne i wiązać się z ryzykiem jego pęknięcia. Stosując DeMold Spray firmy BioGnost, który należy nanieść na formę przed włożeniem próbki i zalaniem jej parafiną, usunięcie bloku staje się szybkie i łatwe. Pozwala to na sprawne przygotowanie bloku do skrawania w mikrotomie oraz dalszego przetwarzania i analizy.

MICRO CLEAN

Podczas codziennej pracy w laboratorium histopatologicznym nadmierne nagromadzenie parafiny na stołach roboczych i narzędziach jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie w przypadku procesorów tkankowych wykorzystujących ciekłą parafinę oraz mikrotomów obrabiających bloki parafinowe. Utrzymanie czystości w laboratorium i regularne usuwanie nadmiaru parafiny jest niezwykle ważne.

Do tego celu często stosuje się rozpuszczalniki, takie jak ksylen czy toluen, jednak są one niezwykle szkodliwe dla zdrowia. Micro Clean firmy BioGnost stanowi skuteczną i bezpieczną dla ludzi oraz środowiska alternatywę.

Roztwór Micro Clean jest dostępny w butelce ze spryskiwaczem, co umożliwia precyzyjne i łatwe stosowanie.

op. 100 ml

TISSUE SOFT

Podczas przygotowywania i obróbki tkanek do badań diagnostycznych, stosowane chemikalia mają istotny wpływ na strukturę i skład molekularny tkanki. Tissue Soft firmy BioGnost umożliwia łatwiejsze i bardziej precyzyjne skrawanie tkanek zatopionych w parafinie.

Poprzez zanurzenie parafinowego bloku z tkanką w roztworze Tissue Soft następuje rehydratacja i zmiękczenie tkanki, co ułatwia cięcie bez ryzyka pękania bloku. Procedura ta eliminuje problem nierównomiernego barwienia oraz utraty mikroanatomicznych detali, co często zdarza się w wyniku niewłaściwego przygotowania tkanki.

Tissue Soft jest stosowany w laboratoriach histologicznych poprzez nacięcie bloku parafinowego do poziomu zatopionej tkanki, a następnie zanurzenie go w roztworze. Po zastosowaniu Tissue Soft cięcie staje się łatwiejsze, a mikroanatomiczne szczegóły skrawków są lepiej zachowane.

op. 500 ml

Parafina

POTH HILLE  WAX POLYMER

Wysoce oczyszczony wosk parafinowy z dodatkiem polimerów syntetycznych, odpowiedni do ogólnego zatapiania i cięcia skrawków.
Charakteryzuje się niskim skurczem podczas chłodzenia, doskonałymi właściwościami podczas cięcia bez rozszerzania się materiału.
Zapewnia wyjątkową łatwość cięcia i ciągłość tworzenia wstęgi.
Dostępny w formie granulek.

op. 10 kg

POTH HILLE WAX POLYMER DMSO

Wysoce oczyszczony wosk parafinowy z dodatkiem polimerów syntetycznych oraz niewielką ilością DMSO dla szybszej infiltracji tkanek.
Odpowiedni do ogólnego zatapiania i cięcia skrawków.
Charakteryzuje się niskim skurczem podczas chłodzenia, doskonałymi właściwościami podczas cięcia bez rozszerzania się materiału.
Zapewnia wyjątkową łatwość cięcia i ciągłość tworzenia wstęgi. Idealny do większych próbek tkanek.
Dostępny w formie granulek.

op. 10 kg

Nożyki Mikrotomowe

Nożyki mikrotomowe SLEE LPH

Ostrza Slee LPH do mikrotomów wykorzystują specjalną technologię plazmową, która znacznie poprawia ostrość oraz trwałość ostrzy.
Wszystkie ostrza do mikrotomów Slee wykonane są ze stali nierdzewnej.

Ostrza LPH dedykowane są do twardych materiałów.
Powłoka plazmowa:
80 x 8 mm, grubość 0,254 mm, kąt 35°,
twardość 1100 Hv, 50 szt. / opakowanie

op. 50 szt.

NOŻYKI MIKROTOMOWE SLEE LPS

Ostrza Slee LPS do mikrotomów wykorzystują specjalną technologię plazmową, która znacznie poprawia ostrość oraz trwałość ostrzy.
Wszystkie ostrza do mikrotomów Slee wykonane są ze stali nierdzewnej.

Niskoprofilowe ostrza LPS dedykowane są do miękkich materiałów.
Powłoka plazmowa:
80 x 8 mm, grubość 0,254 mm, kąt 35°,
twardość 1100 Hv, 50 szt. / opakowanie.

op. 50 szt.

NOŻYKI MIKROTOMOWE SLEE HPS

Ostrza Slee HPS do mikrotomów wykorzystują specjalną technologię plazmową, która znacznie poprawia ostrość oraz trwałość ostrzy.
Wszystkie ostrza do mikrotomów Slee wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wysokoprofilowe ostrza plazmowe HPS dedykowane są do miękkich materiałów.
Powłoka plazmowa:
80 x 14 mm, grubość 0,254 mm, kąt 35°,
twardość 1100 Hv, 50 szt. / opakowanie.

op. 50 szt.

NOŻYKI MIKROTOMOWE CELLPATH B+

Jednorazowe ostrze do mikrotomu CellEdge B+ produkowane jest w Japonii z wykorzystaniem tradycyjnych, precyzyjnych procesów technologicznych.
Jego potrójnie szlifowana krawędź tnąca o kącie 35 stopni oraz długości 80 mm zapewnia doskonałą jakość cięcia w porównaniu z innymi ostrzami dostępnymi na rynku.
Ostrze zostało specjalnie zaprojektowane, aby oferować wyjątkową trwałość i wydajność, co czyni je idealnym rozwiązaniem do ogólnego użytku z parafiną oraz do twardych tkanek.

Kluczowe zalety:
•Większa trwałość w porównaniu do innych ostrzy mikrotomowych
• Opłacalna alternatywa
• Doskonała jakość cięcia zapewniająca płynne i precyzyjne skrawki
• Idealne do pracy z parafiną i w kriostacie
• Długość ostrza: 80 mm

op. 50 szt.

NOŻYKI MIKROTOMOWE CELLPATH P+

Jednorazowe ostrze do mikrotomu CellEdge P+ produkowane jest w Japonii przy użyciu precyzyjnych procesów technologicznych i zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą trwałość.
Idealne do ogólnego zastosowania z parafiną oraz do cięcia miękkich tkanek.
Potrójnie szlifowana krawędź tnąca o kącie 35 stopni gwarantuje doskonałą jakość cięcia w porównaniu do innych ostrzy mikrotomowych.

Kluczowe zalety:
• Potrójnie szlifowana krawędź tnąca o kącie 35°
• Opłacalna alternatywa
• Doskonała jakość cięcia zapewniająca płynne i precyzyjne skrawki
• Do stosowania z parafiną i w kriostacie
• Długość ostrza: 80 mm

op. 50 szt.

Foremki, Gąbki, Torebki

METALOWA FOREMKA

Wielokrotnego użytku formy bazowe
Zaprojektowane w celu ułatwienia zatapiania przy użyciu tych samych typów i stylów kaset, a także do osadzania pierścieni O w próbkach.
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych urządzeń do zatapiania.

METALOWA FOREMKA

Wielokrotnego użytku formy bazowe
Zaprojektowane w celu ułatwienia zatapiania przy użyciu tych samych typów i stylów kaset, a także do osadzania pierścieni O w próbkach.
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych urządzeń do zatapiania.

METALOWA FOREMKA

Wielokrotnego użytku formy bazowe
Zaprojektowane w celu ułatwienia zatapiania przy użyciu tych samych typów i stylów kaset, a także do osadzania pierścieni O w próbkach.
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych urządzeń do zatapiania.

METALOWA FOREMKA

Wielokrotnego użytku formy bazowe
Zaprojektowane w celu ułatwienia zatapiania przy użyciu tych samych typów i stylów kaset, a także do osadzania pierścieni O w próbkach.
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych urządzeń do zatapiania.

METALOWA FOREMKA

Wielokrotnego użytku formy bazowe
Zaprojektowane w celu ułatwienia zatapiania przy użyciu tych samych typów i stylów kaset, a także do osadzania pierścieni O w próbkach.
Kompatybilne z większością powszechnie stosowanych urządzeń do zatapiania.

TOREBKI BIOPSYJNE

Torebki do biopsyjne
Służą do przechowywania małych próbek biopsyjnych i histologicznych podczas obróbki.
• Wykonane z odpornego na rozpuszczalniki poliestru, skutecznie zapobiegają deformacji
• Cienka siateczka (0,2 × 0,2 mm) zapewnia doskonałą wymianę płynów i chroni przed utratą małych próbek
• Wygodny woreczek z łatwym otwieraniem umożliwia szybkie umieszczanie i wyjmowanie próbki
Wymiary: 30 x 25 x 2 mm op. 1000 szt.

TOREBKI BIOPSYJNE

Torebki do biopsyjne
Służą do przechowywania małych próbek biopsyjnych i histologicznych podczas obróbki.
• Wykonane z odpornego na rozpuszczalniki poliestru, skutecznie zapobiegają deformacji
• Cienka siateczka (0,2 × 0,2 mm) zapewnia doskonałą wymianę płynów i chroni przed utratą małych próbek
• Wygodny woreczek z łatwym otwieraniem umożliwia szybkie umieszczanie i wyjmowanie próbki
Wymiary: 45 x 75 mm op. 100 szt.

TOREBKI BIOPSYJNE

Torebki do biopsyjne
Służą do przechowywania małych próbek biopsyjnych i histologicznych podczas obróbki.
• Wykonane z odpornego na rozpuszczalniki poliestru, skutecznie zapobiegają deformacji
• Cienka siateczka (0,2 × 0,2 mm) zapewnia doskonałą wymianę płynów i chroni przed utratą małych próbek
• Wygodny woreczek z łatwym otwieraniem umożliwia szybkie umieszczanie i wyjmowanie próbki
Wymiary: 75 x 95 mm op. 100 szt.

GĄBKI BIOPSYJNE

Zaprojektowane, aby wspomagać standardowe kasety w utrzymywaniu małych próbek biopsyjnych na miejscu podczas obróbki, pasuje do wszystkich standardowych kaset.
Wykonane z pianki poliuretanowej (PU).
Wymiary: 30 x 25 x 2 mm op. 1000 szt.

Kasetki Histopatologiczne do Drukarek

KASETKI STANDARD

Każda kasetka posiada oddzielną białą pokrywę, którą łatwo przymocować za pomocą zawiasu. Solidny mechanizm zamykający z wyczuwalnym kliknięciem zapewnia bezpieczne zamknięcie i ochronę próbki podczas obróbki.
Otwory o szerokości 1,1 mm zwiększają przepływ odczynników, co poprawia spójność i jakość przygotowywanych próbek.
Każda kaseta posiada precyzyjnie zaprojektowaną powierzchnię, która optymalizuje jakość nadruku tekstu oraz kodów kreskowych liniowych i 2D (Data Matrix). Minimalizuje to ryzyko błędów ludzkich, takich jak odczytanie niewyraźnych oznaczeń, a także znacząco poprawia skuteczność skanowania, zwiększając efektywność pracy laboratorium i ograniczając konieczność ręcznego wprowadzania danych.
Kasety oferujemy w 15 kolorach — każdy odcień został dobrany tak, aby zapewnić lepszy kontrast dla nadruków i kodów, co dodatkowo ułatwia skanowanie i odczyt.
Kluczowe zalety:

• Zalecane do stosowania z drukarkami laserowymi do kaset DAKEWE / FATECH.
• Precyzyjnie zaprojektowana powierzchnia do nadruku zapewnia optymalną jakość i łatwość skanowania
• Solidne i bezpieczne zamknięcie chroni próbkę
• Ulepszony przepływ odczynników dzięki szczelinom w kasecie
• Szeroka gama kolorystyczna (15 dostępnych kolorów)
• Powierzchnia do pisania odpowiednia do stosowania markerów CellMark
• Kasetki są dostarczane na taśmach po 40 szt. dla wygodnego załadunku w podajniku drukarki

Op. 2000szt.

KASETKI BIOPSY

Każda kasetka posiada oddzielną białą pokrywę, którą łatwo przymocować za pomocą zawiasu. Solidny mechanizm zamykający z wyczuwalnym kliknięciem zapewnia bezpieczne zamknięcie i ochronę próbki podczas obróbki.
Otwory o szerokości 0.9 mm zwiększają przepływ odczynników, co poprawia spójność i jakość przygotowywanych próbek.
Każda kaseta posiada precyzyjnie zaprojektowaną powierzchnię, która optymalizuje jakość nadruku tekstu oraz kodów kreskowych liniowych i 2D (Data Matrix). Minimalizuje to ryzyko błędów ludzkich, takich jak odczytanie niewyraźnych oznaczeń, a także znacząco poprawia skuteczność skanowania, zwiększając efektywność pracy laboratorium i ograniczając konieczność ręcznego wprowadzania danych.
Kasety oferujemy w 15 kolorach — każdy odcień został dobrany tak, aby zapewnić lepszy kontrast dla nadruków i kodów, co dodatkowo ułatwia skanowanie i odczyt.
Kluczowe zalety:

• Zalecane do stosowania z drukarkami laserowymi do kaset DAKEWE / FATECH.
• Precyzyjnie zaprojektowana powierzchnia do nadruku zapewnia optymalną jakość i łatwość skanowania
• Solidne i bezpieczne zamknięcie chroni próbkę
• Ulepszony przepływ odczynników dzięki szczelinom w kasecie
• Szeroka gama kolorystyczna (15 dostępnych kolorów)
• Powierzchnia do pisania odpowiednia do stosowania markerów CellMark
• Kasetki są dostarczane na taśmach po 40 szt. dla wygodnego załadunku w podajniku drukarki

Op. 2000szt.

KASETKI MICRO BIOPSY

Każda kasetka posiada oddzielną białą pokrywę, którą łatwo przymocować za pomocą zawiasu. Solidny mechanizm zamykający z wyczuwalnym kliknięciem zapewnia bezpieczne zamknięcie i ochronę próbki podczas obróbki.
Otwory o szerokości 0.38 mm zwiększają przepływ odczynników, co poprawia spójność i jakość przygotowywanych próbek.
Każda kaseta posiada precyzyjnie zaprojektowaną powierzchnię, która optymalizuje jakość nadruku tekstu oraz kodów kreskowych liniowych i 2D (Data Matrix). Minimalizuje to ryzyko błędów ludzkich, takich jak odczytanie niewyraźnych oznaczeń, a także znacząco poprawia skuteczność skanowania, zwiększając efektywność pracy laboratorium i ograniczając konieczność ręcznego wprowadzania danych.
Kasety oferujemy w 15 kolorach — każdy odcień został dobrany tak, aby zapewnić lepszy kontrast dla nadruków i kodów, co dodatkowo ułatwia skanowanie i odczyt.
Kluczowe zalety:

• Zalecane do stosowania z drukarkami laserowymi do kaset DAKEWE / FATECH.
• Precyzyjnie zaprojektowana powierzchnia do nadruku zapewnia optymalną jakość i łatwość skanowania
• Solidne i bezpieczne zamknięcie chroni próbkę
• Ulepszony przepływ odczynników dzięki szczelinom w kasecie
• Szeroka gama kolorystyczna (15 dostępnych kolorów)
• Powierzchnia do pisania odpowiednia do stosowania markerów CellMark
• Kasetki są dostarczane na taśmach po 40 szt. dla wygodnego załadunku w podajniku drukarki

Op. 2000szt.

Super Mega (Wyposażenie Kompleksowe)

KASETKI SUPER MEGA

Kasetki Super Mega są szczególnie przydatne do zatapiania tkanek takich jak prostata, mózg, tkanka piersi oraz oko, dzięki czemu zostały szeroko przyjęte w laboratoriach klinicznych, badawczych i toksykologicznych.

Wyposażone w solidny i bezpieczny mechanizm zamykający, który zachowuje swoją wytrzymałość nawet po wielokrotnym otwieraniu, zostały zaprojektowane z myślą o wygodnym użytkowaniu zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.

Konstrukcja kasetek Super Mega zapewnia lepszą jakość cięcia — innowacyjny sześciokątny wzór zwiększa przyczepność bloku parafinowego do kasety.
Dzięki temu eliminuje się ryzyko oddzielenia zatopionej próbki od kasetki podczas cięcia tkanek włóknistych.

Kluczowe zalety:

• Lepszy przepływ odczynników i krótszy czas obróbki
• Sprawdzona powierzchnia do pisania
• Dostępne w 6 kolorach

KASETKI SUPER MEGA SLIM

Kasetki Super Mega Slim są coraz częściej stosowane w laboratoriach klinicznych, badawczych i toksykologicznych.
Są podobne do kasetek Super Mega Mothership, jednak ich komora wewnętrzna ma jedynie jedną trzecią głębokości w porównaniu do tradycyjnych kasetek Super Mega.
Zmniejszona głębokość jest zalecana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi testów HER2 w Wielkiej Brytanii¹ oraz ASCO/CAP w USA² ³, ponieważ ogranicza grubość próbki i skraca czas obróbki.
Dzięki zastosowaniu kasetek Super Mega Slim odlewanie może być wykonane już w 20 minut w temperaturze -8°C.
Kluczowe zalety:

• Lepszy przepływ odczynników i krótszy czas obróbki
• Odlewanie możliwe w ciągu 20 minut w temperaturze -8°C
• Mniejsze zużycie wosku podczas procesu zatapiania
• Szeroka gama dostępnych kolorów
• Specjalne formy bazowe dopasowane do kasetek
• Dostępne w 6 kolorach

SUPER MEGA MOTHERSHIP

Kasetki Super Mega Mothership, posiadające wewnętrzną komorę o głębokości stanowiącej jedną trzecią tradycyjnych kasetek Super Mega, oferują innowacyjne rozwiązanie do przetwarzania, zatapiania oraz śledzenia dużych próbek tkanek.
Zaprojektowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi testów HER2 w Wielkiej Brytanii(1) oraz ASCO/CAP w USA(2),(3), umożliwiają zmniejszenie grubości próbki oraz skrócenie czasu obróbki, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości procesowania tkanek.

Kasetki Super Mega Mothership posiadają innowacyjną stałą zatokę dokującą, która umożliwia umieszczanie większości standardowych kasetek do procesowania tkanek* z nadrukowanymi kodami ID i/lub informacjami testowymi.
Dzięki temu próbki mogą być wprowadzane do systemu LIMS, co gwarantuje ich dokładne i niezawodne śledzenie.
Kluczowe zalety:

• Umożliwiają wprowadzanie próbek do Laboratoryjnego Systemu Zarządzania Informacją (LIMS)
• Lepszy przepływ odczynników i krótszy czas obróbki
• Odlewanie możliwe w ciągu 30 minut w temperaturze -8°C
• Kasetki Mothership mieszczą większość dostępnych standardowych kasetek
• Dostępne w 6 kolorach

SZKIEŁKA PODSTAWOWE SUPER MEGA

Szkiełka Super Mega Twinfrost posiadają matowe pole o szerokości 7 mm na obu powierzchniach, które umożliwia opisywanie za pomocą długopisu lub ołówka.
Kluczowe zalety:

• Matowe pole do opisywania po obu stronach szkiełka
• Wstępnie oczyszczone i gotowe do użycia
• Oszczędność czasu
• Produkowane zgodnie z normą ISO 8037/1
• Wymiary: 52 mm x 76 mm

SZKIEŁKA NAKRYWKOWE SUPER MEGA

Szkiełka nakrywkowe Super Mega, zaprojektowane specjalnie z myślą o dopasowaniu do szkiełek mikroskopowych Super Mega.
Kluczowe zalety:

• Dopasowane do szkiełek mikroskopowych Super Mega
• Jednolita grubość
• Produkowane zgodnie z normą DIN ISO 8255
• Wymiary: Nr 1.5, 50 mm x 64 mm

METALOWA FOREMKA SUPER MEGA

Formy bazowe Super Mega ze stali nierdzewnej posiadają wyjątkowo głębokie ścianki boczne, które umożliwiają wlewanie wosku do kasetki podczas zatapiania bez ryzyka jego wycieku.
Kluczowe zalety:

• Wielokrotnego użytku
• Zapobiegają wyciekowi wosku
• Możliwość układania w stosy, co zmniejsza przestrzeń do przechowywania
• Wykonane ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości przez cały okres użytkowania

Wymiary: 60 x 45 x 15 mm

METALOWA FOREMKA SUPER MEGA

Formy bazowe Super Mega ze stali nierdzewnej posiadają wyjątkowo głębokie ścianki boczne, które umożliwiają wlewanie wosku do kasetki podczas zatapiania bez ryzyka jego wycieku.
Kluczowe zalety:

• Wielokrotnego użytku
• Zapobiegają wyciekowi wosku
• Możliwość układania w stosy, co zmniejsza przestrzeń do przechowywania
• Wykonane ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości przez cały okres użytkowania

Wymiary: 36 x 36 x 10 mm

METALOWA FOREMKA SUPER MEGA MOTHERSHIP

Formy bazowe Super Mega ze stali nierdzewnej posiadają wyjątkowo głębokie ścianki boczne, które umożliwiają wlewanie wosku do kasetek podczas procesu zatapiania bez ryzyka jego wycieku.
Kluczowe zalety:

• Wielokrotnego użytku
• Skutecznie zapobiegają wyciekowi wosku
• Możliwość układania w stosy, co zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce do przechowywania
• Wykonane ze stali nierdzewnej — gwarancja trwałości na długie lata
Wymiary: 60 x 45 x 8 mm

METALOWA FOREMKA SUPER MEGA SLIM

Formy bazowe Super Mega ze stali nierdzewnej posiadają wyjątkowo głębokie ścianki boczne, które umożliwiają wlewanie wosku do kasetek podczas procesu zatapiania bez ryzyka jego wycieku.
Kluczowe zalety:

• Wielokrotnego użytku
• Skutecznie zapobiegają wyciekowi wosku
• Możliwość układania w stosy, co zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce do przechowywania
• Wykonane ze stali nierdzewnej — gwarancja trwałości na długie lata

Barwienie i Zaklejanie

Szkiełka Podstawowe, Nakrywkowe i Taśmy

SZKIEŁKA PODSTAWOWE DO DRUKAREK

Zalecane do opisywania za pomocą drukarek renomowanych producentów, w tym drukarki do szkiełek Signature® (Primera).
Cechy produktu:

• Kolorowe matowe pole o głębokości około 20 mm na jednym końcu powierzchni do opisywania
• Matowe pole odporne na wszystkie powszechnie stosowane w laboratoriach chemikalia oraz barwniki
• Szlifowane krawędzie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas ręcznej obsługi
• Kolor: Biały
• Producent – CITOTEST
• Wymiary: 25,0 mm × 75,0 mm
• Grubość: 1,0–1,2 mm
• op. 50 szt.

SZKIEŁKA PODSTAWOWE DO DRUKAREK

Zalecane do opisywania za pomocą drukarek renomowanych producentów, w tym drukarki do szkiełek Signature® (Primera).
Cechy produktu:

• Kolorowe matowe pole o głębokości około 20 mm na jednym końcu powierzchni do opisywania
• Matowe pole odporne na wszystkie powszechnie stosowane w laboratoriach chemikalia oraz barwniki
• Szlifowane krawędzie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas ręcznej obsługi
• Kolor: Żółty
• Producent – CITOTEST
• Wymiary: 25,0 mm × 75,0 mm
• Grubość: 1,0–1,2 mm
• op. 50 szt.

SZKIEŁKA PODSTAWOWE

Szkiełka mikroskopowe posiadają matowe pole na jednym końcu z obu stron, odporne na wszystkie powszechnie stosowane w laboratoriach chemikalia oraz barwniki.
Cechy produktu:

• Zalecane do opisywania za pomocą konwencjonalnych systemów etykietowania, ołówków oraz markerów — umożliwiają bardziej swobodne użytkowanie i znacząco zmniejszają nakład pracy w porównaniu do szkiełek z pojedynczym matowieniem
• Wymiary: 25,0 mm × 75,0 mm
• Grubość: 1,0–1,2 mm
• op. 50 szt.

SZKIEŁKA PODSTAWOWE

Szkiełka mikroskopowe posiadają matowe pole na jednym końcu z obu stron, odporne na wszystkie powszechnie stosowane w laboratoriach chemikalia oraz barwniki.
Cechy produktu:

• Zalecane do opisywania za pomocą konwencjonalnych systemów etykietowania, ołówków oraz markerów — umożliwiają bardziej swobodne użytkowanie i znacząco zmniejszają nakład pracy w porównaniu do szkiełek z pojedynczym matowieniem
• Szlifowane krawędzie zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas ręcznej obsługi
• Wymiary: 25,0 mm × 75,0 mm
• Grubość: 1,0–1,2 mm
• op. 50 szt.

SZKIEŁKA ADHEZYJNE TOMO

Szkiełka adhezyjne TOMO Matsunami zapewniają wyjątkową przyczepność tkanek, doskonałe właściwości barwienia oraz zoptymalizowaną powierzchnię dla równomiernego rozprowadzania odczynników.
Dzięki opatentowanej powłoce szkiełka gwarantują stałą jakość nawet w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności.
Zaprojektowane specjalnie z myślą o kompatybilności z drukarkami termicznymi, są szczególnie polecane do automatycznych platform IHC, zwłaszcza w przypadku trudnych w obróbce typów tkanek.

Kluczowe cechy:

Doskonała przyczepność tkanek
Zapewniają pewne mocowanie próbek tkanek, co przekłada się na wiarygodne wyniki za każdym razem.

  • Zwiększona wydajność barwienia
    Optymalnie przejrzysta i płaska powierzchnia poprawia jakość barwienia, co ma kluczowe znaczenie dla trafnej diagnozy.
  • Zaawansowana kontrola rozprowadzania odczynników
    Hydrofilowa powierzchnia TOMO® znacznie poprawia równomierne rozprowadzanie płynów, co gwarantuje jednolitą i skuteczną aplikację odczynników na całej powierzchni szkiełka.
  • Stała i niezawodna jakość
    Opatentowana powłoka skutecznie chroni przed wpływem wysokiej temperatury oraz wilgoci.
  • Optymalizacja pod kątem systemów automatycznych
    Polecane do użytku na różnych automatycznych platformach IHC, zapewniają płynne i bezproblemowe włączenie do codziennego cyklu pracy.
  • Wymiary: 75×25 mm
  • op. 100 szt.
SZKIEŁKA NAKRYWKOWE

Charakteryzują się doskonałymi właściwościami optycznymi, stabilną strukturą molekularną, jednolitą płaskością, równymi wymiarami, idealną elastycznością oraz znacznie wydłużonym okresem trwałości.

Zalecane zastosowanie:
Ręczne przygotowanie preparatów w histologii, cytologii, analizie moczu oraz mikrobiologii.

Wymiary: 24 x 60 mm

op. 100 szt.

SZKIEŁKA NAKRYWKOWE

Charakteryzują się doskonałymi właściwościami optycznymi, stabilną strukturą molekularną, jednolitą płaskością, równymi wymiarami, idealną elastycznością oraz znacznie wydłużonym okresem trwałości.

Zalecane zastosowanie:
Ręczne przygotowanie preparatów w histologii, cytologii, analizie moczu oraz mikrobiologii.

Wymiary: 24 x 50 mm

op. 100 szt.

TAŚMA PATHOTAPE

IPI PATHOTAPE – taśma do zaklejarek / Nakrywarek automatycznych, długość rolki 70 m.
Pełna kompatybilność z urządzeniami IPI PATHOMAT / SAKURA PRISMA / MEDITE TWISTER

MARKER CELLMARK

Markery CellMark posiadają wyjątkowo cienką końcówkę, która umożliwia trwałe znakowanie szkiełek, kasetek oraz większości innych tworzyw sztucznych używanych w laboratoriach.
Trwały tusz w markerze CellMark jest odporny na rozmazywanie, wodoodporny i bezwonny. Wykazuje także odporność na większość odczynników chemicznych stosowanych w laboratoriach i nie wysycha łatwo.
Kluczowe zalety:

• Odporny na rozmazywanie
• Bezwonny
• Wodoodporny
• Kolor czarny

Barwienie HE

HEMATOKSYLINA M MAYERA

Hematoksylina H firmy BioGnost to znana formuła hematoksyliny stosowana w histopatologii do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych. Hematoksylina wg Harrisa jest używana metodą regresywną w rutynowym barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE) w histologii.

Hematoksylina jest pozyskiwana z drewna kampeszowego (Haematoxylon campechianum L.). Ulega ona utlenieniu do hemateiny, która wiąże się z jonami metali (zaprawami), tworząc niezastąpiony barwnik jądrowy. Kompleks hemateiny z zaprawą, posiadający ładunek dodatni, łączy się następnie z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, nadając im charakterystyczny niebieski kolor.
Oryginalna formuła Hematoksyliny wg Harrisa była utleniana za pomocą tlenku rtęci, jednak wersja BioGnost nie zawiera tego związku ze względu na jego toksyczność. Zamiast niego zastosowano przyjazny dla środowiska jodan sodu lub potasu.

Hematoksylina H doskonale wybarwia błonę jądrową, nukleoplazmę oraz jąderko.

op. 1 L

HEMATOKSYLINA ML MAYERA

Hematoksylina ML firmy BioGnost to jedna z formuł hematoksyliny stosowana w histopatologii i cytologii do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych. Wykorzystywana jest zarówno metodą progresywną, jak i regresywną w rutynowym barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE) oraz w kontrastowym barwieniu w immunohistochemii.

Hematoksylina jest pozyskiwana z drewna kampeszowego. Ulega utlenieniu do hemateiny, która następnie wiąże się z jonami metali (zaprawami), tworząc nieodzowny barwnik jądrowy. Kompleks hemateiny z zaprawą, posiadający ładunek dodatni, łączy się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, nadając im charakterystyczne niebieskie zabarwienie.
W przeciwieństwie do hematoksyliny wg Mayera, zmodyfikowana hematoksylina wg Mayera-Lillie zawiera pięciokrotnie większe stężenie hematoksyliny, jest stabilizowana glicerolem, a jej niskie pH zapewnia silną selektywność barwienia zgodnie ze strukturą chromatyny.
W metodzie progresywnej próbki mikroskopowe są eksponowane na działanie zmodyfikowanej hematoksyliny wg Mayera-Lillie wystarczająco długo, aby zabarwić wyłącznie jądro komórkowe, natomiast metoda regresywna umożliwia również barwienie mucyny (oprócz jądra).

Hematoksylina ML firmy BioGnost zapewnia doskonałe rezultaty w barwieniu błony jądrowej, nukleoplazmy, jąderka oraz mucyny (w przypadku zastosowania metody regresywnej).

op. 1 L

HEMATOKSYLINA H HARRISA

Hematoksylina H firmy BioGnost to znana formuła hematoksyliny stosowana w histopatologii do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych. Hematoksylina wg Harrisa jest używana metodą regresywną w rutynowym barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE) w histologii.

Hematoksylina pozyskiwana jest z drewna kampeszowego. Ulega utlenieniu do hemateiny, która wiąże się z jonami metali (zaprawami), tworząc nieodzowny barwnik jądrowy. Kompleks hemateiny z zaprawą, posiadający ładunek dodatni, wiąże się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, nadając mu charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

Oryginalna formuła Hematoksyliny wg Harrisa była utleniana za pomocą tlenku rtęci. Jednak ze względu na jego toksyczność, w wersji BioGnost zastosowano bezpieczniejsze dla środowiska jodan sodu lub potasu.

Hematoksylina H wyjątkowo skutecznie barwi błonę jądrową, nukleoplazmę oraz jąderko.

op. 1 L

HEMATOKSYLINA G1 GILLA

Hematoksylina G1 firmy BioGnost to odczynnik o wysokiej stabilności, będący jedną z formuł hematoksyliny stosowanej w histopatologii i cytologii do precyzyjniejszego barwienia jąder komórkowych. Niskie stężenie hematoksyliny, charakterystyczne dla formuły Gill 1, umożliwia delikatne barwienie jąder komórkowych. Z tego względu jest często stosowana jako składnik hematoksylinowy w barwieniach rozmazów cytologicznych, zarówno ginekologicznych, jak i nieginekologicznych. W przeciwieństwie do innych formuł, hematoksylina wg Gilla barwi komórki kubkowe nabłonka jelita cienkiego oraz nabłonka dróg oddechowych. Hematoksylina pozyskiwana jest z drzewa kampeszowego. Ulega ona utlenieniu do hemateiny, która wiąże się z jonami metali (mordantami), przekształcając się w niezastąpiony barwnik jądrowy. Powstały kompleks hemateina–mordant o ładunku dodatnim wiąże się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, co nadaje charakterystyczne niebieskie zabarwienie. Hematoksylina wg Gilla firmy BioGnost to specjalistyczny roztwór stosowany do barwienia komórek kubkowych i chromatyny w preparatach cytologicznych oraz w przekrojach tkanek – zarówno prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo. Barwienie za pomocą Hematoksyliny G1 jest łatwe do kontrolowania – preparat barwi się krótkimi, stopniowymi etapami, co zapobiega nadmiernemu zabarwieniu. Hematoksyliny G1, G2 i G3 firmy BioGnost są częściowo utlenione, stabilizowane glikolami i zawierają jony glinu. Doskonale barwią błonę jądrową, nukleoplazmę i jąderko.

op. 1 L

HEMATOKSYLINA G2 GILLA

Hematoksylina G2 firmy BioGnost to odczynnik o wysokiej stabilności, będący jedną z formuł hematoksyliny stosowanych w histopatologii i cytologii, zapewniających precyzyjniejsze barwienie jąder komórkowych. W porównaniu do Hematoksyliny G1, Hematoksylina G2 zapewnia intensywniejsze barwienie preparatów, co pozwala skrócić czas barwienia. Doskonale sprawdza się przy ciemniejszym, bardziej wyrazistym barwieniu jąder komórkowych w rozmazach cytologicznych i preparatach histologicznych, a także często stosowana jest jako barwnik kontrastowy w immunohistochemii.

W przeciwieństwie do innych formuł, hematoksylina wg Gilla barwi komórki kubkowe w nabłonku jelita cienkiego oraz nabłonku dróg oddechowych. Pozyskiwana jest z drzewa kampeszowego. Hematoksylina ulega utlenieniu do hemateiny, która wiąże się z jonami metali (mordantami), tworząc niezastąpiony barwnik jądrowy. Powstały dodatnio naładowany kompleks hemateina–mordant wiąże się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, co powoduje charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

Hematoksylina wg Gilla to specjalistyczny roztwór stosowany do barwienia komórek kubkowych oraz chromatyny w przekrojach tkanek (zarówno prawidłowych, jak i patologicznych) oraz w preparatach cytologicznych. Hematoksyliny G1, G2 i G3 firmy BioGnost są częściowo utlenione, stabilizowane glikolami i zawierają jony glinu. Zapewniają doskonałe barwienie błony jądrowej, nukleoplazmy i jąderka.

op. 1 L

HEMATOKSYLINA G3 GILLA

Hematoksylina G3 firmy BioGnost to odczynnik o wysokiej stabilności, będący jedną z formuł hematoksyliny stosowanej w histopatologii i cytologii, a także jako barwnik kontrastowy w immunohistochemii, zapewniający precyzyjne barwienie jąder komórkowych.

W odróżnieniu od innych formuł, hematoksylina wg Gilla barwi komórki kubkowe w nabłonku jelita cienkiego oraz w nabłonku dróg oddechowych. W porównaniu do hematoksylin G1 i G2, Hematoksylina G3 zapewnia najsilniejsze barwienie preparatów, a czas potrzebny na uzyskanie efektu barwienia jest najkrótszy.
Hematoksylina pozyskiwana jest z drzewa kampeszowego. Ulega utlenieniu do hemateiny, która wiąże się z jonami metali (mordantami), przekształcając się w niezastąpiony barwnik jądrowy. Kompleks hemateina–mordant o ładunku dodatnim wiąże się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, nadając preparatowi charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

Hematoksylina wg Gilla to specjalistyczny roztwór stosowany do barwienia komórek kubkowych oraz chromatyny w przekrojach tkanek – zarówno prawidłowych, jak i patologicznych – oraz w rozmazach cytologicznych. Hematoksyliny G1, G2 i G3 firmy BioGnost są częściowo utlenione, stabilizowane glikolami i zawierają jony glinu. Zapewniają wyjątkowo dobre barwienie błony jądrowej, nukleoplazmy oraz jąderka.

op. 1 L

HEMATOKSYLINA CAR CARAZZI

Hematoksylina Carazziego firmy BioGnost to specjalna formuła hematoksyliny stosowana w histopatologii do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych w preparatach tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Często znajduje również zastosowanie przy barwieniu mrożonych skrawków w przypadku pilnych biopsji.

Stosowana jest w metodzie barwienia progresywnego, wymagającej krótkiego czasu inkubacji. Zapewnia wyjątkowo delikatne i precyzyjne zabarwienie jąder komórkowych, bez jednoczesnego barwienia składników cytoplazmatycznych.

op. 1 L

HE RAPID KIT

Gotowy do użycia zestaw do barwienia skrawków mrożonych i parafinowych metodą HE (hematoksylina-eozyna) umożliwia pełną obróbkę tkanek.
W przypadku obróbki skrawków mrożonych barwienie może być zakończone w zaledwie kilka minut po wykonaniu cięcia przy użyciu kriotomu.
Procedura barwienia jest uproszczona i przebiega w ciągu kilku minut.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przygotowania preparatów:
• BioFix do utrwalania skrawków kriostatowych
• BioClear New (substytut ksylenu) do odparafinowania i przejaśniania skrawków parafinowych
• roztwory alkoholowe do odwodnienia i nawadniania tkanek
• wodę dejonizowaną
• hematoksylinę i eozynę
• środek do „bluingowania” jąder komórkowych
• oraz środek montażowy BioMount New o bardzo niskiej lepkości i optymalnym współczynniku załamania światła, w praktycznym opakowaniu

Odczynniki znajdują się w praktycznych słoiczkach, w których preparaty mogą być bezpośrednio zanurzane. Są one ułożone w pudełku w kolejności użycia, co zmniejsza ryzyko ich zanieczyszczenia w trakcie barwienia.

Odczynniki, które nie zostały zużyte podczas jednej procedury barwienia, mogą być wykorzystane ponownie w kolejnych.
Zestaw zawiera dodatkowy słoik z roztworem BioFix do zastosowania po zabarwieniu około 50 preparatów.
Zestaw wystarcza na zabarwienie około 100 preparatów.

EOZYNA Y 1%

Eozyna Y 1% marki BioGnost to wodny odczynnik powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia – barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE). Metoda ta pozwala na lepszą wizualizację i różnicowanie struktur komórkowych. Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych barwione są na niebiesko za pomocą hematoksyliny, a następnie cytoplazma barwiona jest na różne odcienie różu za pomocą eozyny.
Eozyna Y to pochodna fluoresceiny. W postaci proszku barwiącego może być stosowana jako składnik mieszanek barwiących wykorzystywanych nie tylko w histologii, ale również w metodach cytologicznych, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej czy do tworzenia barwników Romanowskiego.

Eozyna Y to barwnik anionowy, który barwi erytrocyty na intensywny czerwony kolor, a także inne zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 0,2%

Eozyna Y 0,2% marki BioGnost to wodny odczynnik powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia – barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE). Metoda ta pozwala na lepszą wizualizację i różnicowanie struktur komórkowych. Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych barwione są na niebiesko za pomocą hematoksyliny, a następnie cytoplazma barwiona jest na różne odcienie różu przy użyciu eozyny.
Eozyna Y to pochodna fluoresceiny. W postaci proszku barwiącego może być stosowana jako składnik mieszanek barwiących używanych nie tylko w histologii, ale także w metodach cytologicznych, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej czy do przygotowywania barwników Romanowskiego.

Eozyna Y to barwnik anionowy, który barwi erytrocyty na intensywny czerwony kolor, a także zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 0,5%

Eozyna Y 0,5% firmy BioGnost to wodny odczynnik powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia hematoksyliną i eozyną (barwienie HE). Metoda ta umożliwia lepszą wizualizację oraz różnicowanie struktur komórkowych.
Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych barwione są na niebiesko przy użyciu hematoksyliny, natomiast cytoplazma przyjmuje różne odcienie różu dzięki eozynie. Eozyna Y jest pochodną fluoresceiny. W postaci proszku barwiącego może być stosowana jako składnik mieszanek odczynnikowych wykorzystywanych zarówno w metodach histologicznych, jak i cytologicznych, np. w metodzie Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej czy też do tworzenia barwników Romanowsky’ego.

Eozyna Y jest barwnikiem anionowym, który barwi erytrocyty na jasnoczerwono oraz wybarwia zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 2%

Eozyna Y 2% firmy BioGnost to wodny odczynnik, który jest powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia — barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE). Metoda ta pozwala na lepszą wizualizację i różnicowanie struktury komórkowej. Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych są barwione na niebiesko za pomocą hematoksyliny, a następnie barwione na różne odcienie różu za pomocą eozyny cytoplazmatycznej. Eozyna Y jest pochodną fluoresceiny. W postaci proszkowej może być stosowana jako składnik mieszaniny odczynnikowej wykorzystywanej nie tylko w histologii, ale także w metodach barwienia cytologicznego, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej lub do tworzenia barwników Romanowsky’ego. Eozyna Y jest barwnikiem anionowym, który barwi erytrocyty na jaskrawoczerwono, a także barwi zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 1%

Eozyna Y 1% firmy BioGnost to alkoholowy odczynnik, który jest powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia — barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE). Metoda ta umożliwia lepszą wizualizację i różnicowanie struktury komórkowej. Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych barwione są na niebiesko przy użyciu hematoksyliny, a następnie na różne odcienie różu przy użyciu eozyny cytoplazmatycznej. Eozyna Y jest pochodną fluoresceiny. W postaci barwnika proszkowego może być stosowana jako składnik mieszaniny odczynnikowej używanej nie tylko w histologii, ale również w metodach barwienia cytologicznego, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej lub do tworzenia barwników Romanowsky’ego. Eozyna Y to barwnik anionowy, który barwi erytrocyty na jaskrawoczerwono, a także barwi zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 0,5%

Eozyna Y 0,5% firmy BioGnost to alkoholowy odczynnik, powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia — barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE).
Metoda ta umożliwia lepszą wizualizację oraz różnicowanie struktur komórkowych. Jądra komórkowe preparatów mikroskopowych barwione są na niebiesko za pomocą hematoksyliny, a następnie cytoplazma barwiona jest na różne odcienie różu przy użyciu eozyny.
Eozyna Y jest pochodną fluoresceiny. W postaci proszku barwiącego może być stosowana jako składnik mieszanek odczynnikowych wykorzystywanych nie tylko w histologii, ale również w metodach cytologicznych, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej czy do tworzenia barwników Romanowskiego.
Eozyna Y jest barwnikiem anionowym, który barwi erytrocyty na intensywny czerwony kolor, a także barwi zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

EOZYNA Y 2%

Eozyna Y 2% firmy BioGnost to alkoholowy odczynnik, który jest powszechnie stosowany jako barwnik kontrastowy dla hematoksyliny w histologicznej metodzie barwienia — barwieniu hematoksyliną i eozyną (HE). Metoda ta umożliwia lepszą wizualizację i różnicowanie struktury komórkowej. Jądra komórkowe w preparatach mikroskopowych barwione są na niebiesko przy użyciu hematoksyliny, a następnie na różne odcienie różu przy użyciu eozyny cytoplazmatycznej. Eozyna Y jest pochodną fluoresceiny. W postaci barwnika proszkowego może być stosowana jako składnik mieszaniny odczynnikowej używanej nie tylko w histologii, ale również w metodach barwienia cytologicznego, takich jak metoda Papanicolaou w cytologii złuszczeniowej lub do tworzenia barwników Romanowsky’ego. Eozyna Y to barwnik anionowy, który barwi erytrocyty na jaskrawoczerwono, a także barwi zasadowe składniki komórkowe, takie jak cytoplazma, kolagen i włókna mięśniowe.

op. 1 L

KWAŚNY ALKOHOL

Roztwór alkoholowy z dodatkiem kwasu stosowany do różnicowania w trakcie barwienia regresywnego, zawierający optymalny stosunek kwasu solnego, etanolu i wody.

op. 1 L

SCOTT`S SOLUTION

Roztwór Scotta to odczynnik histologiczny, który zastępuje wodę z kranu i umożliwia szybkie oraz precyzyjne wybarwienie (blueing) chromatyny jądrowej oraz błon jądra komórkowego. Ze względu na swoją twardość i zasadowość, woda z kranu zmienia kolor jąder komórkowych uprzednio wybarwionych hematoksyliną. W histologii i cytologii stosuje się wiele modyfikacji hematoksyliny do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych. Dzięki zastosowaniu roztworu Scotta firmy BioGnost, tkanki nie ulegają degradacji po naniesieniu na szkiełko mikroskopowe (w przeciwieństwie do innych odczynników typu blueing). Synonimem roztworu Scotta jest „zamiennik wody z kranu Scotta”.

op. 1 L

BLUING REAGENT

Reagent Blue to odczynnik histologiczny, który zastępuje wodę z kranu i umożliwia szybkie oraz precyzyjne wybarwienie (blueing) chromatyny jądrowej oraz błon jądra komórkowego. Ze względu na swoją twardość i zasadowość, woda z kranu zmienia kolor jąder komórkowych uprzednio wybarwionych hematoksyliną. W histologii i cytologii stosuje się wiele modyfikacji hematoksyliny do dokładnego barwienia jąder komórkowych. Dzięki zastosowaniu odczynnika Bluing firmy BioGnost, tkanki nie ulegają degradacji po naniesieniu na szkiełko mikroskopowe (w przeciwieństwie do innych odczynników typu blueing).

op. 1 L

Barwienie PAP

HEMATOKSYLINA HP HARRISA PAP

Hematoksylina HP, Pap 1B firmy BioGnost to jedna z formulacji hematoksyliny stosowanych w cytologii do precyzyjnego barwienia jąder komórkowych. W przeciwieństwie do hematoksyliny H, używanej w histologii, Hematoksylina HP, Pap 1B jest idealna do intensywnego barwienia rozmazów cytologicznych z wykorzystaniem metod progresywnych i regresywnych. Hematoksylina pozyskiwana jest z drewna drzewa Haematoxylon campechianum L. Po utlenieniu do hemateiny i związaniu z jonami metali (mordantami), hemateina staje się niezastąpionym barwnikiem jądrowym. Kompleks hemateiny z mordantem, mający ładunek dodatni, wiąże się z ujemnie naładowanymi jonami fosforanowymi DNA w jądrze komórkowym, nadając charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

Hematoksylina HP, Pap 1B firmy BioGnost to skoncentrowany roztwór, który doskonale barwi chromatynę zarówno w rozmazach cytologicznych prawidłowych, jak i nieprawidłowych. Wyjątkowo skutecznie barwi błonę jądrową, nukleoplazmę oraz jąderko.

Próbki do badania mogą obejmować materiał ginekologiczny i nieginekologiczny, taki jak plwocina, mocz oraz materiał z punkcji cytologicznych. Aby uzyskać optymalne rezultaty barwienia, właściwości Hematoksyliny HP, Pap 1B są w pełni zgodne z pozostałymi odczynnikami BioGnost stosowanymi w cytologii metodą Papanicolaou – OG-6, Pap 2A, EA 31, Pap 3A oraz alternatywnymi polichromatycznymi barwnikami kontrastowymi, takimi jak EA 50, Pap 3B, EA 65, Pap 3C i EA 65, Pap 3D.

op. 1 L

OG-6 PAP

Odczynnik OG-6, Pap 2A to alkoholowy roztwór barwnika Orange G z dodatkiem kwasu fosforowowolframowego (PTA). Pierwszym etapem metody barwienia według Papanicolaou jest barwienie jąder komórkowych za pomocą roztworu hematoksyliny. Kolejne dwa etapy obejmują barwienie kontrastowe z użyciem jednorodnego odczynnika OG-6 oraz jednej z polichromatycznych formulacji odczynnika EA, które zawierają dwa barwniki kwasowe: eozynę Y i Light Green SF.

Cząsteczka Orange G barwi cytoplazmę, a w późniejszych etapach procedury utrzymuje się jedynie w dojrzałych, zrogowaciałych komórkach, które przybierają różne odcienie koloru pomarańczowego. Trzeci etap polega na zastosowaniu jednej z polichromatycznych mieszanek EA, które barwią niepobarwione wcześniej składniki komórkowe, takie jak komórki płaskie, jąderka, rzęski i erytrocyty.

Próbki do badania mogą pochodzić zarówno z materiału ginekologicznego, jak i nieginekologicznego, np. plwociny, moczu czy materiałów z punkcji cytologicznych. W celu uzyskania optymalnych efektów barwienia, właściwości odczynnika OG-6, Pap 2A są w pełni zgodne z pozostałymi odczynnikami firmy BioGnost stosowanymi w cytologii według metody Papanicolaou – OG-6, Pap 1A, EA 31, Pap 3A, a także alternatywnymi barwnikami polichromatycznymi, takimi jak EA 50, Pap 3B oraz EA 65, Pap 3C.

op. 1 L

EA-50 PAP

Odczynnik OG-EA50 Pap to alkoholowy, polichromatyczny roztwór. Pierwszym krokiem w metodzie barwienia według Papanicolaou jest barwienie jąder komórkowych za pomocą roztworu hematoksyliny, a kolejne dwa kroki obejmują barwienie kontrastowe z użyciem jednorodnego odczynnika OG-6 oraz jednej z polichromatycznych formulacji odczynnika EA. Odczynnik OG-EA50 Pap eliminuje konieczność wykonywania trzech oddzielnych kroków, ponieważ zawiera zarówno OG-6, jak i EA50 w jednej formulacji.

Cząsteczka Orange G barwi cytoplazmę, a w późniejszych etapach procedury utrzymuje się jedynie w dojrzałych, zrogowaciałych komórkach. Polichromatyczny roztwór EA50 barwi niepobarwione wcześniej części komórek, takie jak komórki płaskie, jąderka, rzęski i erytrocyty.

Próbki testowe mogą obejmować materiał ginekologiczny oraz nieginekologiczny, taki jak plwocina, mocz czy materiały z punkcji cytologicznych. W celu uzyskania optymalnych wyników barwienia, odczynnik OG-EA50 Pap został opracowany w pełnej zgodności z pozostałymi odczynnikami firmy BioGnost do cytologii metodą Papanicolaou – Hematoxyliną HP, odczynnikiem Pap 1A oraz Hematoxyliną HP, odczynnikiem Pap 1B.

op. 1 L

PAP RAPID KIT

Zestaw gotowy do użycia do barwienia preparatów cytologicznych z materiału ginekologicznego i nieginekologicznego według metody Papanicolaou umożliwia pełne opracowanie próbki w zaledwie kilka minut po jej pobraniu. Procedura barwienia została uproszczona i trwa zaledwie kilka minut.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przygotowania próbki – 95% alkohol jako utrwalacz, wodę dejonizowaną, Hematoksylinę HP, odczynnik do wybarwienia jądrowego (Bluing reagent), odczynnik OG-6 oraz EA 50, a także 100% alkohol do odwodnienia tkanek oraz BioClear New (zamiennik ksylenu) do przejaśniania preparatów. W skład zestawu wchodzi również medium montażowe o bardzo niskiej lepkości i optymalnym współczynniku załamania światła (BioMount New) w praktycznym opakowaniu.

Odczynniki znajdują się w poręcznych pojemnikach, do których preparaty można bezpośrednio zanurzać. Umieszczenie pojemników w kolejności użycia w opakowaniu minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia odczynników podczas barwienia. Zestaw zawiera także dodatkowy pojemnik z odczynnikiem Bluing, przeznaczony do użycia po zabarwieniu 50 preparatów.

Zestaw wystarcza do zabarwienia około 100 preparatów.

OG-EA50 PAP

Odczynnik OG-EA50 Pap to alkoholowy, polichromatyczny roztwór. Pierwszym krokiem w metodzie barwienia według Papanicolaou jest barwienie jąder komórkowych za pomocą roztworu hematoksyliny, natomiast dwa kolejne kroki polegają na barwieniu kontrastowym z użyciem jednorodnego odczynnika OG-6 oraz jednej z polichromatycznych formulacji odczynnika EA. OG-EA50 Pap upraszcza tę procedurę, ponieważ zawiera zarówno OG-6, jak i EA50, dzięki czemu proces barwienia przebiega w dwóch, a nie trzech etapach.

Cząsteczka Orange G barwi cytoplazmę, a w końcowej fazie procedury utrzymuje się wyłącznie w dojrzałych, zrogowaciałych komórkach. Polichromatyczny roztwór EA50 barwi niepobarwione wcześniej elementy komórkowe, takie jak komórki płaskie, jąderka, rzęski oraz erytrocyty.

Próbki mogą pochodzić zarówno z materiału ginekologicznego, jak i nieginekologicznego, np. plwociny, moczu czy aspiratów z punkcji cytologicznych. Aby uzyskać optymalne wyniki barwienia, właściwości odczynnika OG-EA50 Pap są w pełni zgodne z pozostałymi odczynnikami BioGnost stosowanymi w cytologii metodą Papanicolaou – Hematoksyliną HP, Pap 1A oraz Hematoksyliną HP, Pap 1B.

op. 1 L

Barwienie MAY-GRUENWALD / GIEMSA

MAY-GRUENWALD

Roztwór May-Grünwalda firmy BioGnost jest stosowany do barwienia szpiku kostnego oraz rozmazów krwi obwodowej; do barwienia limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili i bazofili), trombocytów oraz erytrocytów. Roztwór May-Grünwalda wykorzystywany jest w cytologii do barwienia materiału uzyskanego z aspiracji cytodiagnostycznej, komórek z biegunek oraz wydzielin. Jedną z najbardziej znanych metod wykorzystujących roztwór May-Grünwalda jest jego połączenie z roztworem Giemsy w metodzie May-Grünwald-Giemsa, znanej również jako metoda Pappenheima.

op. 100 ml

MAY-GRUENWALD

Roztwór May-Grünwalda firmy BioGnost jest stosowany do barwienia szpiku kostnego oraz rozmazów krwi obwodowej; do barwienia limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili i bazofili), trombocytów oraz erytrocytów. Roztwór May-Grünwalda wykorzystywany jest w cytologii do barwienia materiału uzyskanego z aspiracji cytodiagnostycznej, komórek z biegunek oraz wydzielin. Jedną z najbardziej znanych metod wykorzystujących roztwór May-Grünwalda jest jego połączenie z roztworem Giemsy w metodzie May-Grünwald-Giemsa, znanej również jako metoda Pappenheima.

op. 500ml

MAY-GRUENWALD

Roztwór May-Grünwalda firmy BioGnost jest stosowany do barwienia szpiku kostnego oraz rozmazów krwi obwodowej; do barwienia limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili i bazofili), trombocytów oraz erytrocytów. Roztwór May-Grünwalda wykorzystywany jest w cytologii do barwienia materiału uzyskanego z aspiracji cytodiagnostycznej, komórek z biegunek oraz wydzielin. Jedną z najbardziej znanych metod wykorzystujących roztwór May-Grünwalda jest jego połączenie z roztworem Giemsy w metodzie May-Grünwald-Giemsa, znanej również jako metoda Pappenheima.

op. 1L

GIEMSA

Roztwór Giemsy firmy BioGnost służy do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili, bazofili), trombocytów i erytrocytów. Istnieje wiele metod stosowania roztworu Giemsy, z których jedną z najczęściej używanych jest tzw. metoda Pappenheima. Jest to w zasadzie metoda May-Grünwald-Giemsa, łącząca roztwór May-Grünwalda do barwienia materiału cytologicznego (rozmazów krwi obwodowej, aspiratów z biopsji cytodiagnostycznych, komórek z biegunki lub wydzielin) oraz wycinków z narządów krwiotwórczych. Oprócz metody Pappenheima, roztwór Giemsy jest powszechnie stosowany w cytogenetyce do wykrywania aberracji chromosomowych.

op. 100 ml

GIEMSA

Roztwór Giemsy firmy BioGnost służy do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili, bazofili), trombocytów i erytrocytów. Istnieje wiele metod stosowania roztworu Giemsy, z których jedną z najczęściej używanych jest tzw. metoda Pappenheima. Jest to w zasadzie metoda May-Grünwald-Giemsa, łącząca roztwór May-Grünwalda do barwienia materiału cytologicznego (rozmazów krwi obwodowej, aspiratów z biopsji cytodiagnostycznych, komórek z biegunki lub wydzielin) oraz wycinków z narządów krwiotwórczych. Oprócz metody Pappenheima, roztwór Giemsy jest powszechnie stosowany w cytogenetyce do wykrywania aberracji chromosomowych.

op. 500 ml

GIEMSA

Roztwór Giemsy firmy BioGnost jest stosowany do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej limfocytów, monocytów, granulocytów (neutrofili, eozynofili, bazofili), trombocytów i erytrocytów. Istnieje wiele metod wykorzystujących roztwór Giemsy, z których jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. metoda Pappenheima. Metoda ta to w istocie połączenie barwienia May-Grünwald Giemsa z użyciem roztworu May-Grünwalda, stosowanego do barwienia materiału cytologicznego (rozmazów krwi obwodowej, materiału z aspiracji cytodiagnostycznych, komórek z biegunek lub wydzielin) oraz skrawków narządów krwiotwórczych. Oprócz metody Pappenheima, roztwór Giemsy jest powszechnie wykorzystywany w cytogenetyce do wykrywania aberracji chromosomowych.

op. 1 L

BUFOR pH 7.2

Roztwór buforowy BioGnost o pH 7,2 zawiera fosforany sodu i potasu, które umożliwiają utrzymanie pH na stałym poziomie 7,2. Molalność roztworu wynosi 6 mM i zaleca się jego stosowanie w praktycznej hematologii, szczególnie podczas barwienia rozmazów krwi. W takich przypadkach roztwór buforowy jest niezbędny do przygotowywania rozcieńczonych roztworów Giemsy, May-Grünwalda, Wrighta i Leishmana oraz do płukania zabarwionych próbek bez ryzyka ich odbarwienia. Bufory, będące mieszaninami słabych kwasów i ich soli lub słabych zasad i ich soli, umożliwiają utrzymanie stałej wartości pH nawet po dodaniu mocnych kwasów lub zasad.

op. 1 L

BUFOR pH 6.8

Roztwór buforowy BioGnost o pH 6,8 zawiera fosforany sodu i potasu, które umożliwiają utrzymanie pH na poziomie 6,8. Molalność roztworu wynosi 6 mM i zaleca się jego stosowanie w praktycznej hematologii, szczególnie podczas barwienia rozmazów krwi. W takich przypadkach roztwór buforowy jest niezbędny do przygotowania rozcieńczonych roztworów Giemsy, May-Grünwalda, Wrighta i Leishmana oraz do płukania zabarwionych preparatów bez ryzyka ich odbarwienia. Roztwory buforowe, będące mieszaninami słabych kwasów i ich soli lub słabych zasad i ich soli, umożliwiają utrzymanie stałego poziomu pH nawet po dodaniu mocnych kwasów lub zasad.

op. 1 L

Media Do Zaklejania

BIOMOUNT DPX

Syntetyczne media do pokrywania i montażu preparatów BioMount zapewniają oczekiwaną przejrzystość tkanek oraz trwałość próbek przez wiele lat. Współczynniki załamania światła mediów BioGnost są zbliżone do współczynników szkiełka podstawowego i nakrywkowego, co eliminuje niepożądane załamania światła i gwarantuje uzyskanie wyraźnego oraz szczegółowego obrazu preparatu.

Media BioMount, BioMount High, BioMount DPX, BioMount DPX High, BioMount DPX Low, BioMount DPX New i BioMount C są na bazie ksylenu, co czyni je kompatybilnymi z ksylenowym medium do odparafinowania i rozjaśniania BioClear firmy BioGnost. BioMount M to medium na bazie toluenu przeznaczone do pokrywania i montażu preparatów, natomiast BioMount New i BioMount New Low to uniwersalne media oparte na izoparafinie — zamienniku ksylenu — kompatybilne zarówno z preparatem BioClear New, jak i klasycznym BioClear.
BioMount New i BioMount New Low są bezpieczne w użytkowaniu, natomiast BioMount C doskonale zastępuje naturalne media montażowe, takie jak balsam kanadyjski. Ze względu na niską lepkość, media BioMount, BioMount DPX New, BioMount New Low oraz BioMount M idealnie nadają się do stosowania w automatycznych barwiarkach.

Szeroka gama mediów pokrywających BioMount o różnych rodzajach rozpuszczalników i lepkości została zaprojektowana z myślą o różnorodnych wymaganiach specjalistów przygotowujących skrawki histologiczne i cytologiczne. Do wykonania trwałego preparatu należy nanieść niewielką ilość medium BioMount na próbkę, co po odparowaniu rozpuszczalnika zapewni trwałość i odpowiednie utrwalenie.

op. 500 ml

BIOMOUNT DPX LOW

Syntetyczne media do pokrywania i montażu preparatów BioMount zapewniają oczekiwaną przejrzystość tkanek oraz długoterminowe zabezpieczenie próbek — nawet na okres kilku lat. Współczynniki załamania światła mediów BioGnost są zbliżone do współczynników szkiełka podstawowego i nakrywkowego, co eliminuje niepożądane załamania światła i gwarantuje uzyskanie wyraźnego oraz szczegółowego obrazu preparatu.

Media BioMount, BioMount High, BioMount DPX, BioMount DPX High, BioMount DPX Low, BioMount DPX New oraz BioMount C są oparte na ksylenie, co czyni je kompatybilnymi z medium BioGnost BioClear przeznaczonym do odparafinowania i rozjaśniania. BioMount M jest medium na bazie toluenu, natomiast BioMount New i BioMount New Low to uniwersalne media oparte na izoparafinie — zamienniku ksylenu — kompatybilne zarówno z medium BioClear New, jak i klasycznym BioClear.
BioMount New i BioMount New Low są bezpieczne w użytkowaniu, a BioMount C stanowi doskonały zamiennik dla naturalnych mediów montażowych, takich jak balsam kanadyjski. Dzięki niskiej lepkości media BioMount, BioMount DPX New, BioMount New Low oraz BioMount M doskonale nadają się do stosowania w automatycznych barwiarkach.

Szeroka oferta mediów pokrywających BioMount o różnorodnych rozpuszczalnikach i lepkości została opracowana z myślą o spełnieniu potrzeb i oczekiwań specjalistów przygotowujących skrawki histologiczne i cytologiczne. Niewielką ilość medium BioMount należy nałożyć na próbkę, aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskać trwały i stały preparat.

op. 500 ml

BIOMOUNT AQUA

Syntetyczne medium BioMount Aqua firmy BioGnost do pokrywania preparatów mikroskopowych i montażu szkiełek nakrywkowych zapewnia oczekiwaną przejrzystość preparatów. Charakteryzuje się współczynnikiem załamania światła zbliżonym do współczynników szkiełka podstawowego i nakrywkowego, co eliminuje niepożądane załamania światła i pozwala uzyskać wyraźny oraz szczegółowy obraz.

BioMount Aqua znajduje zastosowanie w przygotowywaniu preparatów badanych pod kątem obecności enzymów i lipidów, czyli w przypadkach, w których próbki nie mogą być odwodnione przy użyciu wzrastających stężeń alkoholu ani rozjaśniane ksylem czy jego zamiennikami. Niewielką ilość medium BioMount Aqua należy nałożyć na próbkę w celu uzyskania trwałego preparatu mikroskopowego po odparowaniu rozpuszczalnika.

op. 500 ml

Hematologia

Zestaw CytoGnost zawiera trzy odczynniki standardowo stosowane w laboratoriach klinicznych i hematologicznych do ręcznego liczenia krwinek:
Roztwór Hayema służy do ręcznego liczenia erytrocytów,
Roztwór Türka przeznaczony jest do ręcznego liczenia leukocytów,
natomiast roztwór ThromboGnost stosuje się do ręcznego liczenia trombocytów.

Każdy z odczynników używany jest oddzielnie. Podczas każdej metody liczenia niezwykle istotne jest prawidłowe przygotowanie oraz rozcieńczenie próbki krwi w określonej objętości.

op. 3 x 100 ml

TROMBOGNOST SOLUTION

Roztwór Wrighta firmy BioGnost służy do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej trombocytów, erytrocytów oraz limfocytów w rozmazach krwi lub aspiratach szpiku kostnego. Oprócz zastosowania w hematologii, wykorzystywany jest również w cytogenetyce do barwienia chromosomów w celu wykrywania aberracji chromosomowych oraz diagnozowania zespołów genetycznych.

op. 100 ml

WRIGHT SOLUTION

Roztwór Wrighta firmy BioGnost jest stosowany do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej trombocytów, erytrocytów i limfocytów w rozmazie krwi lub aspiracie szpiku kostnego. Oprócz zastosowania w hematologii, jest również wykorzystywany do barwienia chromosomów w cytogenetyce w celu wykrywania aberracji chromosomowych i diagnozowania zespołów genetycznych.

op. 100 ml

FIELD KIT

Zestaw Field kit przeznaczony jest przede wszystkim do barwienia standardowych cienkich oraz grubych rozmazów krwi, czyli tzw. gęstych kropli, stosowanych w diagnostyce pasożytów krwi (takich jak Plasmodium, wywołujące malarię). Ponieważ liczba pasożytów w próbkach krwi bywa niska i trudna do zauważenia w standardowym rozmazie, przygotowanie grubego rozmazu umożliwia uzyskanie czułości metody wyższej nawet o 15–20 razy.

Grube rozmazy nie są utrwalane — po wysuszeniu na powietrzu traktuje się je barwnikiem w roztworze hipotonicznym. W tym procesie leukocyty są zachowane i barwione, natomiast erytrocyty ulegają hemolizie, co ułatwia obserwację pozostałych struktur pod mikroskopem. Cienkie rozmazy należy barwić równocześnie z grubymi, ponieważ umożliwiają one różnicowanie pasożytów.

Zestaw Field kit może być również stosowany jako barwnik Romanowskiego do szybkiego, rutynowego barwienia w hematologii — do barwienia standardowych rozmazów krwi, szpiku kostnego, a także do barwienia Helicobacter pylori w próbkach histologicznych żołądka. Każdy składnik zestawu Field kit jest stabilizowany osobno i przygotowywany zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

op. 100 testów

WRIGHT GIEMSA SOLUTION

Roztwór Wright-Giemsa firmy BioGnost służy do różnicowania morfologii jądrowej i/lub cytoplazmatycznej trombocytów, erytrocytów oraz limfocytów w rozmazach krwi lub aspiratach szpiku kostnego.

op. 1 L

HAYEM`S SOLUTION

Roztwór Hayema firmy BioGnost stosowany jest w rutynowym, ręcznym liczeniu erytrocytów. Podczas każdej metody liczenia kluczowe jest prawidłowe przygotowanie i rozcieńczenie próbki krwi do określonej objętości. Główne zalety roztworu Hayema, w porównaniu do innych roztworów do liczenia erytrocytów, to izotoniczność (brak hemolizy), działanie utrwalające (erytrocyty zachowują swój kształt i nie ulegają autolizie, co pozwala na przeprowadzenie liczenia nawet kilka godzin po rozcieńczeniu krwi), zapobieganie aglutynacji oraz długi okres trwałości.

op. 1 L

TUERK`S SOLUTION

Wodny roztwór barwnika proszkowego Gentian violet firmy BioGnost, posiadającego certyfikat Biological Stain Commission, z dodatkiem kwasu octowego.

op. 1 L

HAYEM`S SOLUTION

Roztwór Hayema firmy BioGnost stosowany jest w rutynowym, ręcznym liczeniu erytrocytów. Podczas każdej metody liczenia istotne jest prawidłowe przygotowanie i rozcieńczenie próbki krwi do określonej objętości. Podstawowe zalety roztworu Hayema w porównaniu do innych roztworów do liczenia erytrocytów to: izotoniczność (nie dochodzi do hemolizy), działanie utrwalające (erytrocyty nie tracą swojego kształtu i nie ulegają autolizie, co pozwala na przeprowadzenie liczenia nawet kilka godzin po rozcieńczeniu krwi), zapobieganie aglutynacji oraz dłuższy okres trwałości.

op. 1 L

TUERK`S SOLUTION

Wodny roztwór barwnika w proszku Gentian violet firmy BioGnost, posiadającego certyfikat Biological Stain Commission, z dodatkiem kwasu octowego.

op. 1 L

Cytobloki

NANO NEXTGEN CELBLOKING KIT

Kompletny zestaw do przygotowywania CYTOBLOKÓW z próbek skąpokomórkowych.

Skład zestawu:
• Nano CelBlok – 20 szt.
• Kasetka histopatologiczna – 20 szt.
• Pipeta transferowa Pasteura – 20 szt.
• Gąbka biopsyjna do kasetek histopatologicznych – 40 szt.
• Wkładki bibułkowe stabilizujące materiał tkankowy podczas przeprowadzania w procesorze tkankowym – 20 szt.

Op. – 20 zestawów

MICRO NEXTGEN CELBOKING KIT

Kompletny zestaw do przygotowywania CYTOBLOKÓW z próbek o zagęszczeniu komórkowym powyżej 50%.

Skład zestawu:
• Micro CelBlok – 20 szt.
• Kasetka histopatologiczna – 20 szt.
• Pipeta transferowa Pasteura – 20 szt.
• Gąbka biopsyjna do kasetek histopatologicznych – 40 szt.
• Wkładki bibułkowe stabilizujące materiał tkankowy podczas przeprowadzania w procesorze tkankowym – 20 szt.

Op. – 20 zestawów

Dodatkowe Odczynniki Barwiące i Roztwory

Barwnik Alcian Blue stosowany jest do wykrywania glikozaminoglikanów w mucynach, barwienia amyloidów, cystyn oraz do polichromatycznego barwienia mastocytów metodą Alcian Blue-Safranina. Wykorzystywany jest również do identyfikacji gatunków bakterii oraz wykrywania otoczek bakteryjnych. Roztwór Alcian Blue o stężeniu 1% umożliwia skuteczne barwienie i wizualizację kwaśnych mucyn bez barwienia mucyn siarczanowych.

op. 100 ml

Roztwór do barwienia silnie usiarczanowanych mukopolisacharydów. Składnik zestawu Alcian Blue o pH 1,0.

op. 100ml

Barwnik Alcian Blue 8GX stosowany jest do wykrywania glikozaminoglikanów w mucynach, barwienia amyloidów, cystyn oraz do polichromatycznego barwienia mastocytów metodą Alcian Blue-Safranina. Wykorzystywany jest także do identyfikacji gatunków bakterii oraz wykrywania otoczek bakteryjnych.

Roztwór Alcian Blue o pH 2,5 wchodzi w skład zestawów Alcian Blue-P.A.S. oraz Alcian Blue pH 2.5 kit.
Zestaw Alcian Blue pH 2.5 kit umożliwia skuteczne barwienie i wizualizację kwaśnych mucyn bez barwienia mucyn siarczanowych, natomiast zestaw Alcian Blue-P.A.S. kit pozwala na różnicowanie mucyn obojętnych i kwaśnych, glikogenu oraz glikoprotein.

op. 100 ml

BIOSHIFF REAGENT

Reagent BioSchiff to bezbarwny roztwór, który w obecności aldehydów zmienia barwę na fioletową (magenta). Intensywność uzyskanego koloru zależy od liczby reaktywnych struktur glikolowych w tkance. Preparat otrzymuje się poprzez redukcję pararozaniliny za pomocą kwasu siarkowego.

Odczynnik Schiffa wykorzystywany jest w różnych metodach chemicznych, z których jedną z najczęściej stosowanych jest barwienie P.A.S. (Periodic Acid Schiff). Metoda ta opiera się na reakcji utleniania z udziałem kwasu nadjodowego oraz odczynnika Schiffa. Kwas nadjodowy powoduje, że cząsteczki zawierające grupy glikolowe tworzą aldehydy, które następnie reagują z odczynnikiem Schiffa i zabarwiają się na kolor fioletowy (magenta). Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza w badaniu komórek wątroby i mięśni.

Odczynnik Schiffa może być również wykorzystywany do wykrywania DNA zgodnie z metodą Feulgena.

op. 500 ml

BIOSHIFF REAGENT

Reagent BioSchiff to bezbarwny roztwór, który w obecności aldehydów zmienia barwę na fioletową (magenta). Intensywność uzyskanego koloru zależy od liczby reaktywnych struktur glikolowych w tkance. Preparat otrzymuje się poprzez redukcję pararozaniliny za pomocą kwasu siarkowego.

Odczynnik Schiffa wykorzystywany jest w różnych metodach chemicznych, z których jedną z najczęściej stosowanych jest barwienie P.A.S. (Periodic Acid Schiff). Metoda ta opiera się na reakcji utleniania z udziałem kwasu nadjodowego oraz odczynnika Schiffa. Kwas nadjodowy powoduje, że cząsteczki zawierające grupy glikolowe tworzą aldehydy, które następnie reagują z odczynnikiem Schiffa i zabarwiają się na kolor fioletowy (magenta). Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza w badaniu komórek wątroby i mięśni.

Odczynnik Schiffa może być również wykorzystywany do wykrywania DNA zgodnie z metodą Feulgena.

op. 1 L

MAYER MUCICARMINE

Odczynnik Mayer’s mucicarmine jest składnikiem zestawu Mucicarmine kit i służy do wizualizacji kwaśnych mukopolisacharydów (mucyn), co może być bardzo pomocne przy diagnozowaniu rodzaju nowotworu na podstawie wydzielania mucyn. Stosuje się go również w mikrobiologii do identyfikacji drobnoustrojów na podstawie zabarwienia ich błon komórkowych, jednak dotyczy to wyłącznie mikroorganizmów posiadających całkowicie lub częściowo polisacharydową błonę komórkową.

op. 100 ml

Barwienie Histochemiczne

WEIGERT-VAN GIESON KIT

Zestaw Weigert-Van Gieson służy do barwienia elastyny, tkanki łącznej oraz kolagenu. Włókna elastyczne składają się z polimerów elastyny oraz mikrofibryli elastycznych, tworzących trójwymiarową sieć w macierzy pozakomórkowej tkanki łącznej (w skórze, chrząstce sprężystej, ścianach naczyń krwionośnych, tkance płucnej oraz w strunach głosowych).

W przeciwieństwie do standardowych barwników histologicznych, odczynnik Weigert-Van Gieson (znany jako barwnik rezorcyno-fuksynowy) umożliwia selektywne różnicowanie struktur tkankowych, nawet we wczesnej fazie choroby.

op. 100 testów

WARTHIN STARRY KIT

Zestaw Warthin Starry firmy BioGnost umożliwia barwienie skrawków histologicznych i wizualizację bakterii Helicobacter pylori w prosty sposób i w kilku etapach. Zestaw wyróżnia się obecnością 12 pojemników z żelatyną, które służą do praktycznej inkubacji i barwienia skrawków. Po dodaniu pozostałych odczynników powstaje aktywny roztwór wywołujący, w którym można jednocześnie barwić od 1 do 4 skrawków.

Barwienie w zestawie Warthin Starry opiera się na redukcji azotanu srebra do srebra metalicznego przy użyciu hydrochinonu. Powstałe srebro osadza się na powierzchni bakterii Helicobacter pylori. W obrazie mikroskopowym bakterie są zabarwione na ciemnobrązowo do czarnego, komórki na żółtobrązowo, a jądra komórkowe na brązowo. Bakterie można wykryć w śluzie nabłonka powierzchniowego, w gruczołach szczytowych żołądka oraz w błonie śluzowej żołądka.

op. 48 testów

VON KOSSA KIT

Zestaw pięciu odczynników do prostego i powtarzalnego wykrywania złogów wapnia oraz soli wapniowych w próbkach tkanek metodą von Kossa. Wapnienie tkanek wiąże się z zaburzeniami metabolicznymi w różnych tkankach (takich jak szpik kostny czy gruczoł sutkowy) oraz w nowotworach.

op. 100 testów

VERHOEFF KIT

Zestaw sześciu odczynników do wykrywania atrofii tkanki elastycznej w przypadkach rozedmy płuc, ścieńczenia i utraty włókien elastycznych w miażdżycy oraz innych chorobach naczyniowych, a także do oceny, czy naczynia krwionośne zostały nacieczone przez nowotwór.

op. 100 testów

VAN GIESON TRICHROME KIT

Zestaw trzech odczynników do barwienia włókien kolagenowych, tkanki mięśniowej, nabłonka rogowaciejącego, cytoplazmy, włókien glejowych oraz erytrocytów. Stosowany do różnicowania włókien kolagenowych i mięśni gładkich w nowotworach oraz w różnych innych chorobach.

op. 100 testów

URIGNOST SM KIT

Mikroskopowe badanie osadu moczu jest niezwykle istotnym testem w wykrywaniu różnych zaburzeń funkcji nerek i układu moczowo-płciowego. Dzięki przeprowadzeniu badania mikroskopowego możliwe jest obserwowanie i różnicowanie leukocytów, erytrocytów, komórek nabłonkowych, mikroorganizmów oraz wałeczków. Zestaw UriGnost SM służy do jakościowej i ilościowej analizy osadu moczu. Zawiera odczynnik UriGnost SM zmodyfikowany zgodnie z metodą Sternheimera-Malbina oraz cały niezbędny sprzęt do pobierania próbek, zagęszczania, liczenia komórek i wałeczków nerkowych, a także do analizy osadu moczu.

op. 500 testów

URIGNOST S KIT

Mikroskopowe badanie osadu moczu jest niezwykle istotnym testem w wykrywaniu różnych zaburzeń funkcji nerek i układu moczowo-płciowego. Dzięki przeprowadzeniu badania mikroskopowego możliwe jest obserwowanie i różnicowanie leukocytów, erytrocytów, komórek nabłonkowych, mikroorganizmów oraz wałeczków. Zestaw UriGnost S służy do jakościowej i ilościowej analizy osadu moczu. Zawiera odczynnik UriGnost S zmodyfikowany zgodnie z wytycznymi Europejskiej Konfederacji Medycyny Laboratoryjnej (ECLM) oraz cały niezbędny sprzęt do pobierania próbek, zagęszczania, liczenia komórek i wałeczków nerkowych oraz analizy osadu moczu.

op. 500 testów

TB STAIN HISTO KIT (ZIEHL-NEELSEN)

Zestaw TB-Stain Hot firmy BioGnost zawiera barwnik TB Carbol Fuchsin, dwa opakowania odbarwiacza TB Decolorizer oraz barwnik kontrastowy Methylene Blue Loeffler. Większość komórek bakteryjnych łatwo barwi się prostymi barwnikami lub metodą Grama. Jednak niektóre szczepy, takie jak Mycobacteria i Nocardia, nie mogą być zabarwione prostymi barwnikami (lub uzyskane wyniki są znacznie zmienne). Ściana komórkowa szczepu Mycobacteria zawiera woskową substancję – kwas mykolowy. Są to β-hydroksykwasy karboksylowe z łańcuchami zawierającymi do 90 atomów węgla. Odporność na działanie kwasu jest związana z długością łańcucha kwasu mykolowego. Aby zabarwić takie szczepy, wymagana jest wyższa koncentracja barwnika lub dłuższy czas ogrzewania. Jednak po zabarwieniu barwnik jest jeszcze trudniejszy do usunięcia z komórek. Bakterie te nazywane są kwasoodpornymi, ponieważ utrzymują swój podstawowy kolor nawet po odbarwieniu alkoholem kwasowym (Carbol Fuchsin). Wczesna diagnoza laboratoryjna gruźlicy opiera się na interpretacji zabarwionych rozmazów, a jedną z najlepszych metod diagnostycznych jest analiza próbek plwociny pod mikroskopem. Najczęściej stosowaną i najbardziej uznaną metodą wykrywania bakterii gruźlicy jest barwienie metodą Ziehl-Neelsena. Metoda ta wykorzystuje Carbol Fuchsin jako główny barwnik, alkohol kwasowy jako środek odbarwiający oraz błękit metylenowy jako barwnik kontrastowy.

op. 100 testów

SUDAN BLACK B LIPID KIT

Zestaw Sudan Black B Lipid firmy BioGnost służy do specyficznego barwienia lipidów w cytochemii.

Sudan Black B to lekko zasadowy barwnik, który wchodzi w reakcję z grupami kwasowymi lipidów. Barwnik ten umożliwia barwienie szerokiego zakresu lipidów, w tym tłuszczów obojętnych, fosfolipidów oraz steroli. Dzięki swoim właściwościom Sudan Black B znajduje zastosowanie w identyfikacji i analizie lipidów w komórkach oraz tkankach.

op. 100 testów

P.A.S.M JONES KIT

Zestaw P.A.S.M. / Jones stosowany jest w histologii do wizualizacji struktur argentofilnych, szczególnie błon nerkowych, ale także grzybów i niektórych organizmów patogennych.
Procedura barwienia rozpoczyna się od zastosowania roztworu kwasu nadjodowego, który utlenia 1,2-glikole do aldehydów.
Podczas inkubacji w roboczym roztworze srebro-metenamina-boran, aldehydy ulegają redukcji, jednocześnie powodując redukcję jonów srebra do srebra metalicznego, które uwidacznia się w preparacie jako struktury w kolorze brązowym do czarnego.

Następnie stosuje się tonowanie roztworem chlorku złota, co dodatkowo wzmacnia intensywność zabarwienia struktur docelowych (grzybów, błon podstawnych i innych) oraz redukuje barwienie tła.
Nadwyżki niezwiązanych kompleksów srebro-złoto usuwa się przez przemycie preparatu roztworem tiosiarczanu sodu.
Na koniec preparaty barwione są kontrastowo barwnikiem Nuclear Fast Red (Kernechtrot), który barwi struktury tła na czerwono, tworząc wyraźny i bogaty wizualnie kontrast wobec struktur docelowych (zabarwionych na brązowo-czarno).

Jest to nowa i ulepszona formulacja do barwienia metodą P.A.S.M. / Jones.
Zestaw jest stabilny w temperaturze pokojowej — nie przechowywać w niższej temperaturze!

op. 100 testów

RHODANINE KIT

Zestaw czterech odczynników do wykrywania miedzi oraz białka związanego z miedzią (CAP) u pacjentów cierpiących na chorobę Wilsona.

Nieprawidłowe nagromadzenie miedzi występuje przede wszystkim w tkance wątrobowej, jednak może być również obecne w mózgu oraz rogówce oka. Zestaw umożliwia precyzyjne uwidocznienie tych złogów w skrawkach tkankowych, co jest pomocne w diagnostyce i ocenie zaawansowania choroby.

op. 100 testów

RETICULIN CONTRAST KIT (SILVER IMPREGNATION)

Zestaw Reticulin Contrast służy do identyfikacji i łatwiejszej wizualizacji włókien siateczkowatych (retikulinowych) typu argentofilnego w tkance łącznej.
Retikulina pełni funkcję podporową i występuje w wątrobie, śledzionie oraz nerkach.
Włókna retikulinowe są wyraźnie widoczne w zdrowej wątrobie; w wątrobie martwiczej i marskiej mają one postać nieciągłą.

Wizualizacja opiera się na osadzaniu się srebra na włóknach retikulinowych.
Próbka tkanki musi zostać utleniona za pomocą nadmanganianu potasu.
Srebro powstaje z roztworu amoniakalnego zawierającego azotan srebra i osadza się w postaci brązowego osadu na włóknach.
Formaldehyd działa jako reduktor i przyspiesza reakcję.
Niezwiązane srebro usuwa się roztworem tiosiarczanu sodu.

Zestaw Reticulin Contrast zawiera również roztwór chlorku złota, który stabilizuje i tonuje obraz preparatu, a także kontrastowy barwnik Nuclear Fast Red (Kernechtrot).

op. 100 testów

PICRO SIRIUS RED KIT

Zestaw Picro-Sirius Red służy do wizualizacji i barwienia kolagenu w tkankach utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Zawiera barwnik Sirius Red, powszechnie stosowany w histologii do wykrywania włókien kolagenowych. Silny liniowy barwnik anionowy barwi kolagen przy niskim pH, reagując z grupami zasadowymi obecnymi w cząsteczkach kolagenu.

Barwnik Sirius Red wiąże się równolegle do cząsteczki kolagenu, a jednocześnie wzmacnia jej dwójłomność, co pozwala na łatwą identyfikację kolagenu podczas obserwacji preparatu w świetle spolaryzowanym.

Zestaw zawiera również barwnik Eriochrome Cyanine R, który kontrastuje jądra komórkowe na kolor szarobrązowy. Eriochrome jest barwnikiem kwasoodpornym, co zapobiega odbarwieniu jąder nawet po dłuższej inkubacji w roztworze Picro-Sirius Red.

op. 100 testów

RETICULIN KIT (SILVER IMPREGNATION)

Zestaw Reticulin służy do identyfikacji i łatwiejszej wizualizacji włókien siateczkowatych (retikulinowych) typu argentofilnego w tkance łącznej.
Retikulina pełni funkcję podporową i występuje m.in. w wątrobie, śledzionie i nerkach.
Włókna retikulinowe są wyraźnie widoczne w zdrowej wątrobie, natomiast w wątrobie martwiczej i marskiej stają się nieciągłe.

Wizualizacja opiera się na osadzaniu się srebra na włóknach retikulinowych.
Próbkę tkanki należy najpierw utlenić za pomocą nadmanganianu potasu.
Srebro powstaje z roztworu amoniakalnego zawierającego azotan srebra i osadza się w postaci brązowego osadu na włóknach retikulinowych.
Formaldehyd pełni rolę reduktora i przyspiesza proces.
Niezwiązane srebro usuwa się przez przemycie roztworem tiosiarczanu sodu.

Op. 100 testów

PERLS VAN GIESON KIT

Zestaw Perls-Van Gieson służy do barwienia wolnych jonów żelaza (żelaza trójwartościowego) oraz tkanki łącznej. Jednym ze składników zestawu jest Fuksyna Kwasowa Van Giesona, która zawiera dwa barwniki – fuksynę kwaśną oraz kwas pikrynowy – barwiące jednocześnie różne struktury tkankowe.

Fuksyna kwaśna intensywnie barwi włókna kolagenowe na czerwono, natomiast kwas pikrynowy barwi włókna mięśniowe, erytrocyty i włókna glejowe na żółto. Amyloidy, szkliwa, koloidy oraz śluz zostają zabarwione w odcieniach od czerwonego do żółtego. Roztwór heksacyjanożelazianu(III) potasu reaguje w obecności żelaza, tworząc nierozpuszczalny, niebieski osad barwnika.

op. 100 testów

P.A.S. DIASTASE KIT

Zestaw P.A.S. Diastase firmy BioGnost jest najczęściej stosowany do identyfikacji glikogenu w wątrobie. Kwas nadjodowy umożliwia cząsteczkom zawierającym grupy glikolowe tworzenie aldehydów, które reagują z odczynnikiem Schiffa, barwiąc je na kolor fioletowy (magenta). Metoda PAS pozwala na swoiste wybarwienie niesubstytuowanych polisacharydów, mukoprotein i glikoprotein, glikolipidów oraz fosfolipidów.

Enzym alfa-amylaza (znany również jako diastaza) służy do różnicowania glikogenu od innych struktur dodatnich w barwieniu PAS poprzez rozkład wiązań glikozydowych 1→4, w wyniku czego glikogen nie ulega wybarwieniu po reakcji PAS. Zestaw P.A.S. Diastase firmy BioGnost wykorzystuje termostabilny enzym, który nie wymaga ogrzewania do +37°C, aby był aktywny, jednak inkubacja skrawka w temperaturze +37°C jest zalecana dla uzyskania lepszego rozpadu glikogenu.

Ten sam skrawek tkanki służy jako kontrola negatywna dla tej reakcji, jednak próbka nie jest w tym przypadku traktowana alfa-amylazą.

op. 100 testów

P.A.S. KIT

Jedną z najczęściej stosowanych metod chemicznych w histologii jest barwienie P.A.S.
Barwienie P.A.S. opiera się na reakcji utleniania w obecności kwasu nadjodowego i odczynnika Schiffa.
Kwas nadjodowy powoduje, że cząsteczki zawierające grupy glikolowe tworzą aldehydy, które następnie reagują z odczynnikiem Schiffa, barwiąc je na fioletowo (magenta).

Metoda ta najczęściej stosowana jest w badaniach komórek wątroby i mięśni.
Barwienie specyficzne uzyskuje się poprzez zastosowanie metody P.A.S. do polisacharydów niezastąpionych, mukoprotein i glikoprotein, glikolipidów i fosfolipidów.
W połączeniu z barwnikiem Alcian Blue umożliwia wykrycie kwaśnych substancji śluzowych (glikozaminoglikanów).

op. 100 testów

ORCEIN KIT

Zestaw Orceina służy do identyfikacji ciałek wtrętowych zawierających antygeny powierzchniowe wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg), włókien elastycznych oraz kompleksów białkowych z miedzią.
Może być stosowany zarówno do skrawków zatopionych w parafinie, jak i do skrawków mrożonych.
Zaleca się również uprzednie utrwalenie preparatów za pomocą obojętnego buforowanego formaldehydu.

op. 100 testów

OIL RED KIT

Zestaw Oil Red O firmy BioGnost służy do histologicznej wizualizacji lipidów w tkankach. Stosuje się go do mrożonych skrawków tkanek, ponieważ lipidy topnieją podczas obróbki w ksylenie lub alkoholu. Barwnik Oil Red O w dużej mierze zastąpił wcześniej używane barwniki Sudan (Sudan III i Sudan IV) do wykrywania lipidów, ponieważ zapewnia bardziej intensywne czerwone zabarwienie i jest prostszy w użyciu.

op. 100 testów

MALLORY TRICHROME KIT

Trzyreagentowy zestaw barwiący do wizualizacji tkanki łącznej oraz wykrywania kolagenu, chrząstki, mięśni, włókien elastycznych, śluzu, komórek przysadki, siateczki, kości, amyloidu i erytrocytów.

HEMOGNOST PERLS KIT

Zestaw HemoGnost Perls służy do wykrywania wolnych jonów żelaza (Fe³⁺) (niewiązanych z hemoglobiną) w komórkach. Najczęściej stosowany jest do barwienia komórek szpiku kostnego i śledziony.

GROCOTT KIT

Zestaw Grocott służy w histologii do wizualizacji struktur argentofilnych. W diagnostyce wykorzystywany jest głównie do impregnacji błon podstawnych oraz grzybów przy użyciu srebra. Procedura barwienia jest podobna do metody PAS, jednak docelowe struktury po barwieniu zestawem Grocott są bardziej intensywne i wyraźnie kontrastowe.

Preparat poddawany jest działaniu roztworu kwasu nadjodowego, który utlenia glikole 1,2 do aldehydów. Podczas inkubacji w roboczym roztworze metenamina-srebro-boran, aldehydy redukowane są do alkoholi pierwszorzędowych przy jednoczesnej redukcji jonów srebra do srebra elementarnego (o zabarwieniu ciemnobrązowym do czarnego). Następnie stosuje się tonowanie preparatu roztworem chlorku złota, co dodatkowo wzmacnia intensywność barwienia struktur docelowych oraz usuwa barwienie niespecyficzne.

Nadmiar niezwiązanych kompleksów srebro-złoto usuwa się przez płukanie w roztworze tiosiarczanu sodu. Na końcu preparat poddawany jest działaniu barwnika Fast Green F.C.F., który barwi struktury tła na zielono, tworząc tym samym wyraźny i bogaty kontrast wobec struktur docelowych (brązowo-czarnych).

Jest to nowa, ulepszona formuła barwienia Grocott. Zestaw jest stabilny w temperaturze pokojowej – nie należy przechowywać go w niższej temperaturze!

GRIMELIUS KIT

Zestaw Grimeliusa jest stosowany w histologii do wizualizacji struktur argyrofilnych w preparatach tkankowych. Niektóre tkanki, takie jak guzy neuroendokrynne, mają zdolność wiązania jonów srebra z roztworu azotanu srebra, lecz nie są w stanie samodzielnie ich zredukować do widocznej postaci – srebra elementarnego. Dlatego też podczas barwienia redukcję jonów srebra uzyskuje się poprzez ekspozycję preparatu na roztwór redukujący zawierający hydrochinon i siarczyn sodu.

GOMORI TRICHROME KIT

Zestaw Gomori Trichrome służy do analizy włókien kolagenowych w wątrobie i nerkach, umożliwiając łatwiejsze różnicowanie włókien kolagenowych i włókien mięśni gładkich, a także do rozróżniania włókien zniszczonych, występujących w przypadkach miopatii mitochondrialnych.

Alcian Blue – P.A.S. kit

Jedną z najczęściej stosowanych metod chemicznych w histologii jest barwienie P.A.S.
Połączenie tej metody z roztworem Alcian Blue pH 2,5 na jednym preparacie umożliwia różnicowanie między mucynami obojętnymi i kwaśnymi, glikogenami oraz glikoproteinami.
Barwnik Alcian Blue barwi kwaśne mucyny, które stają się nierozpuszczalne i odporne na dalsze odczynniki w trakcie procedury barwienia metodą P.A.S.
Właściwości utleniające kwasu nadjodowego umożliwiają charakterystyczne różowofioletowe zabarwienie po połączeniu z odczynnikiem BioSchiff.
Jądra komórkowe barwione są hematoksyliną ML (Mayer-Lillie), która nie wchodzi w reakcję z barwnikiem Alcian Blue.

op. 100 testów

GIEMSA HP KIT

Polichromatyczne barwniki Romanowsky’ego są standardem w hematologii, stosowanym do barwienia rozmazów krwi i szpiku kostnego. Giemsa jest jednym z barwników z tej grupy i poza hematologią znajduje zastosowanie również w histologii, m.in. do wizualizacji Helicobacter pylori w próbkach żołądka pobranych podczas gastroskopii. Metoda ta znana jest także jako powolne barwienie Giemsy według Lennarta.

Roztwór Giemsy może być również wykorzystywany do identyfikacji pasożytów krwi, ciałek wtrętowych oraz mastocytów w preparatach histologicznych. Zestaw Giemsa HP na 100 testów zawiera odczynniki do różnicowania i rehydratacji w postaci gotowych do użycia pojemników, co umożliwia bezpośrednie zanurzenie preparatów w trakcie barwienia. Pojemniki są zamykane po użyciu, a odczynniki mogą być ponownie wykorzystywane.

op. 100 testów

FOUCHET VAN GIESON KIT

Zestaw Fouchet-Van Gieson służy do jednoczesnej wizualizacji bilirubiny i kolagenu w preparatach histologicznych. Bilirubina to żółtobrązowy barwnik powstający w wyniku degradacji hemoglobiny. Proces ten zachodzi w szpiku kostnym, śledzionie i wątrobie. U pacjentów cierpiących na zapalenie wątroby bilirubina gromadzi się w postaci zakrzepów w przewodach żółciowych oraz w formie ziarnistości w hepatocytach i cytoplazmie komórek Kupffera.

Barwnik ten jest nierozpuszczalny w wodzie i wodnych utrwalaczach, jednak przy długotrwałej ekspozycji na utrwalacze formalinowe może przybierać zielone zabarwienie. Kolor uzyskiwany podczas barwienia przy użyciu zestawu Fouchet-Van Gieson wynika z silnej reakcji utleniająco-redukcyjnej kompleksu i następowej konwersji bilirubiny do biliwerdyny (zielonej).

Reakcję fałszywie dodatnią można zweryfikować za pomocą zestawu HemoGnost Perls – w tym przypadku reakcja Perlsa zawsze będzie ujemna względem bilirubiny.

MUCICARMINE KIT

Zestaw Mucicarmine jest często stosowany do identyfikacji pierwotnych ognisk nowotworowych, umożliwiając odróżnienie zmian niezróżnicowanego raka płaskonabłonkowego (ujemnych względem mucyny) od gruczolakoraków (dodatnich względem mucyny). Może być również wykorzystywany jako wskaźnik chorób takich jak astma, zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz mukowiscydoza.

MOVAT KIT

Dziesięcioreagentowy zestaw do barwienia kolagenu, włókien elastycznych i mięśniowych, mucyny oraz fibryny w preparatach tkankowych. Zestaw Movata jest szczególnie przydatny przy badaniu chorób serca i układu naczyniowego.

MASSON TRICHROME KIT

Siedmioreagentowy zestaw do barwienia włókien mięśniowych i kolagenowych z niebieskim barwnikiem kontrastowym. Stosowany jest również do wizualizacji gamet, jąder komórkowych, neurofibryli, komórek glejowych, keratyn oraz włókien międzykomórkowych. Zestaw może być przydatny w wykrywaniu kolagenu w nowotworach mięśni gładkich lub chorobach takich jak marskość wątroby.

MASSON GOLDNER TRICHROME KIT

Siedmioreagentowy zestaw do barwienia włókien mięśniowych i kolagenowych z zielonym barwnikiem kontrastowym. Stosowany jest również do wizualizacji gamet, jąder komórkowych, neurofibryli, komórek glejowych, keratyn, włókien międzykomórkowych oraz do różnicowania włókien mięśni gładkich i kolagenu.

MASSON FONTANA KIT

Sześcioreagentowy zestaw do barwienia melaniny i ziarnistości argentofilnych oparty jest na redukcji azotanu srebra do srebra elementarnego. Metoda ta pozwala na selektywne uwidocznienie tych struktur w preparatach histologicznych poprzez ich zdolność do samodzielnej redukcji srebra bez potrzeby stosowania zewnętrznego reduktora.

FULGEN KIT

Reakcja Feulgena, po raz pierwszy opisana przez Roberta Feulgena, jest jedną z najczęściej stosowanych metod cytohemicznych do półilościowego oznaczania DNA w próbkach histologicznych i cytologicznych.
Dokładne określenie ilości i stanu DNA w jądrze komórkowym ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych.
Najważniejszym parametrem w precyzyjnym pomiarze DNA jest powtarzalność reakcji Feulgena.
Jeżeli instrukcja użytkowania jest prawidłowo przestrzegana, zastosowanie wysokiej jakości odczynników zawartych w zestawie Feulgen firmy BioGnost pozwala łatwo i niezawodnie osiągnąć powtarzalność wyników.

Zestaw Feulgen firmy BioGnost zawiera dodatkowy odczynnik kontrastowy do barwienia cytoplazmy, który umożliwia wyraźniejsze oglądanie zabarwionego DNA.
Użycie odczynnika kontrastowego nie jest wymagane w protokole barwienia, jednak zapewnia on lepszy kontrast dla zabarwionego DNA w preparacie.

MARTIUS SCARLET BLUE KIT

Histologia, cytologia oraz inne pokrewne dyscypliny naukowe zajmują się badaniem mikroskopowej budowy tkanek i komórek.
Aby prawidłowo uwidocznić strukturę tkanek i komórek, konieczne jest odpowiednie ich wybarwienie.
Technika barwienia Martius Scarlet Blue (MSB) służy do wizualizacji włóknika, szczególnie starszych jego skupisk.

Siedmioskładnikowy zestaw do wizualizacji włóknika, szczególnie starszych jego skupisk.
Metoda ta jest zmodyfikowaną wersją metody Masson Trichrome i idealnie nadaje się do badania tkanek łącznych oraz patologii naczyń.

ELASTICA-VAN GIESON KIT

Czteroreagentowy zestaw do barwienia włókien elastycznych umożliwia różnicowanie tkanki sprężystej, kolagenu oraz innych typów tkanki łącznej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w histopatologii przy ocenie struktury naczyń krwionośnych, skóry, płuc oraz innych narządów zawierających włókna elastyczne.

Technika oparta na szybkim barwieniu pozwala uzyskać zadowalające rezultaty w krótszym czasie, co czyni ją efektywnym rozwiązaniem w rutynowej diagnostyce. Barwienie włókien elastycznych umożliwia ich wyraźne uwidocznienie w kontraście do włókien kolagenowych i pozostałych elementów tkanki łącznej, co ułatwia identyfikację zmian patologicznych, takich jak elastoliza, włóknienie czy uszkodzenia ścian naczyń.

CONGO RED PUCHTLER KIT

Zestaw Congo Red Puchtler służy do barwienia amyloidów (bezpostaciowych złogów białkowych) w preparatach histologicznych. Pomimo zróżnicowanego składu białkowego, wszystkie złogi amyloidowe charakteryzują się obecnością uporządkowanych struktur w postaci β-harmonijek (beta-sheets), które są kluczowe dla ich wykrywania.

Barwnik Czerwień Kongo wiąże się z tymi fibrylami, tworząc uporządkowany układ cząsteczek barwnika wzdłuż włókien amyloidu. Ta strukturalna regularność powoduje, że pod światłem spolaryzowanym barwnik wykazuje dwójłomność – światło ulega podwójnemu załamaniu, co objawia się zieloną metachromazją, charakterystyczną dla amyloidu.

Wersja metody opracowana przez Puchtlera wykorzystuje roztwory o wysokim pH i dużej sile jonowej, co znacznie zwiększa swoistość barwienia – barwnik silniej i bardziej selektywnie wiąże się z amyloidem, ograniczając niespecyficzne wiązanie z innymi strukturami tkankowymi. Dzięki temu metoda ta jest szczególnie ceniona w diagnostyce amyloidozy oraz innych schorzeń neurodegeneracyjnych.

CONGO RED HIGHMAN KIT

Zestaw Congo Red Highman służy do barwienia złogów amyloidu (bezpostaciowych skupisk białkowych). Amyloidy, które gromadzą się w różnych tkankach w przebiegu chorób takich jak amyloidoza czy choroba Alzheimera, są trudne do wykrycia bez odpowiednich technik barwienia.

W metodzie tej złogi amyloidu barwią się charakterystycznie na czerwono w świetle zwykłym. Jednak jej największą wartością diagnostyczną jest to, że pod światłem spolaryzowanym wykazują one podwójną refrakcję (dwójłomność), co objawia się zieloną metachromazją – unikalnym efektem umożliwiającym odróżnienie amyloidu od innych białek lub struktur tkankowych.

Metoda Highmana z zastosowaniem Czerwieni Kongo jest jedną z najbardziej klasycznych i powszechnie stosowanych technik do potwierdzania obecności amyloidu w badaniach histopatologicznych.

COLLOIDAL IRON KIT

Sześcioreagentowy zestaw służy do wizualizacji ugrupowań karboksylowych i siarczanowych obecnych w kwaśnych mukopolisacharydach oraz proteoglikanach. Metoda ta pozwala na dokładne uwidocznienie tych struktur w tkankach i jest często wykorzystywana w badaniach histochemicznych ukierunkowanych na ocenę składników macierzy pozakomórkowej.

Technikę tę można łączyć z metodą PAS (kwas nadjodowy–odczyn Schiffa), dzięki czemu możliwe jest różnicowe barwienie glikogenu oraz obojętnych mukopolisacharydów, które wówczas uzyskują charakterystyczne purpurowo-różowe (magenta) zabarwienie. Takie połączenie metod pozwala na jednoczesną identyfikację i rozróżnienie różnych typów polisacharydów w jednej próbce histologicznej.

BIELSCHOWSKY KIT

Zestaw Bielschowsky służy do uwidaczniania komórek nerwowych w histologii (dendrytów i aksonów) oraz w neuropatologii – m.in. do diagnozowania procesów patologicznych, takich jak choroba Alzheimera, w której występują charakterystyczne struktury: blaszki starcze i splątki neurofibrylarne.

Metoda impregnacji srebrem według Bielschowsky’ego pozwala na barwienie neuronów i aksonów układu nerwowego. Procedura obejmuje:
• Impregnację w roztworze azotanu srebra
• Wtórną impregnację w roztworze srebra-amoniakalnego
• Redukcję jonów srebra – czyli wytrącanie elementarnego srebra na preparacie za pomocą wywoływacza zawierającego formaldehyd.

Do końcowego etapu stosuje się roztwór tiosiarczanu sodu, który służy do przemywania preparatu oraz usunięcia niezwiązanego srebra, co zabezpiecza przed dalszym niekontrolowanym wytrącaniem metalu i poprawia kontrast oraz trwałość barwienia.

AZAN TRICHROME KIT

Zestaw Azan Trichrome jest modyfikacją zestawu Mallory Trichrome przeznaczoną do barwienia tkanki łącznej. Służy do uwidaczniania w jednej próbce mięśni, włókien kolagenowych, komórek glejowych, komórek kłębuszków, chromatyny oraz erytrocytów. Zestaw zawiera dwa barwniki kwasowe: Azokarmin G i barwnik kontrastujący – Błękit Anilinowy.

Azokarmin G stosowany jest w początkowym etapie procedury barwienia, natomiast Błękit Anilinowy – w końcowym etapie, po uprzednim potraktowaniu preparatu kwasem fosfomolibdenowym. Aby uzyskać wysoką jakość efektu barwienia, konieczne jest najpierw zabarwienie preparatu Azokarminem G, a następnie jego progresywne różnicowanie za pomocą alkoholowego roztworu aniliny, co umożliwia kontrastowe zabarwienie wybranych struktur (np. kolagenu) w obrębie preparatu.

ALCIAN YELLOW TOLUIDINE BLUE KIT

Sześcioskładnikowy zestaw do barwienia Helicobacter pylori w skrawkach tkanki żołądka.

W pierwszym etapie Alcian Yellow wiąże się specyficznie z uprzednio utlenionymi mucynami; następnie barwione są bakterie żołądkowe, jądra komórkowe oraz inne struktury za pomocą Toluidine Blue.
Metoda ta jest jedną z najpopularniejszych metod niesrebrowych do barwienia H. pylori, w której bakterie barwią się na niebiesko w kontraście do żółtych mucyn.

op. 100 testów

ALCIAN BLUE pH 2,5 KIT

Barwnik Alcian Blue stosowany jest do wykrywania glikozaminoglikanów w mucynach, barwienia amyloidów, cystyn oraz do polichromatycznego barwienia mastocytów metodą Alcian Blue-Safranina.
Wykorzystywany jest również do identyfikacji gatunków bakterii oraz wykrywania otoczek bakteryjnych.

Zestaw Alcian Blue pH 2,5 umożliwia odpowiednie barwienie i wizualizację kwaśnych mucyn, bez barwienia mucyn siarczanowych.
Roztwory do płukania mają taką samą wartość pH, co zwiększa specyficzność reakcji.
Jądra komórkowe barwione są na czerwono za pomocą barwnika kontrastowego.

op. 100 testów

A.F.O.G KIT

Zestaw A.F.O.G. stosowany jest do barwienia biopsji nerek. Może być stosowany jako alternatywa dla zestawu P.A.S.M., ponieważ zawiera kombinację barwników: Anilinowy niebieski, Pomarańczowy G oraz Kwasowy fuksyna.
W przypadku stosowania zestawu na tkankach utrwalonych w formalinie, tkanka mięśniowa barwi się na czerwono zamiast na zielono.

Vitro - Immunohistochemia

Przeciwciała

AMACR/p504s (13H4) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania α-metyloacylo-CoA racemazy (AMACR), enzymu peroksysomalnego i mitochondrialnego zaangażowanego w biosyntezę kwasów żółciowych oraz β-oksydację rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji raka gruczołu krokowego, ponieważ AMACR jest nadmiernie eksprymowany w komórkach raka prostaty, a jego ekspresja jest niska lub nieobecna w prawidłowych tkankach prostaty. Ponadto, AMACR wykazuje ekspresję w zmianach przednowotworowych, takich jak śródnabłonkowa neoplazja prostaty wysokiego stopnia (HGPIN) oraz atypowa hiperplazja gruczołowa.

CD10 (56C6) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD10 — transbłonowego enzymu neutralnej endopeptydazy (znanego również jako CALLA), obecnego na powierzchni różnych komórek, w tym limfoblastów, komórek B ośrodków rozmnażania oraz komórek nabłonka nerkowego. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów hematologicznych, takich jak chłoniak grudkowy, chłoniak Burkitta oraz ostra białaczka limfoblastyczna, a także w ocenie niektórych nowotworów nabłonkowych, w tym raka nerkowokomórkowego.

CD20 (L26) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2a, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD20 — transbłonowego białka obecnego na powierzchni dojrzałych limfocytów B. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów pochodzenia limfocytów B, takich jak chłoniak grudkowy, chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) oraz przewlekła białaczka limfocytowa.

C-erbB-2/HER2/NEU (SP3) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka HER2/neu (c-erbB-2) — receptora tyrozynokinazy z rodziny EGFR, zlokalizowanego na powierzchni komórek nabłonkowych. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów, takich jak rak piersi, jajnika, żołądka i jelita grubego, w których nadekspresja HER2 wiąże się z agresywnym przebiegiem choroby i może wpływać na wybór terapii celowanej.

Cytokeratin (AE1/AE3) to mysie przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania cytokeratyn — białek pośrednich filamentów obecnych w komórkach nabłonkowych. Koktajl AE1/AE3 rozpoznaje zarówno kwaśne (typ I), jak i zasadowe (typ II) cytokeratyny, co czyni go przydatnym w identyfikacji nowotworów pochodzenia nabłonkowego.

Estrogen Receptor (SP1) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania receptora estrogenowego (ER) — jądrowego receptora hormonów steroidowych, który odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów hormonozależnych, takich jak rak piersi i rak endometrium, oraz w ocenie rokowniczej i kwalifikacji pacjentek do terapii hormonalnej.

KI 67 (SP6) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka Ki-67 — jądrowego antygenu obecnego w proliferujących komórkach, nieobecnego w fazie G0 cyklu komórkowego. Przeciwciało to jest przydatne w ocenie wskaźnika proliferacji w nowotworach, takich jak rak piersi, prostaty oraz chłoniaki.

p16-INK4 (MX007) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka p16^INK4a — inhibitora kinaz zależnych od cyklin CDK4 i CDK6, kodowanego przez gen supresorowy CDKN2A. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji zmian przednowotworowych szyjki macicy związanych z infekcją wirusem HPV oraz w diagnostyce różnicowej nowotworów głowy i szyi, pęcherza moczowego, trzustki i płuc.

p63 (4A4) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2a, stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka p63 — jądrowego czynnika transkrypcyjnego z rodziny p53, obecnego w komórkach nabłonkowych. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów płaskonabłonkowych, raka prostaty oraz w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych w tkankach nabłonkowych.

Progesterone Receptor (16) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania receptora progesteronowego (PR) — jądrowego receptora hormonów steroidowych, który odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów hormonozależnych, takich jak rak piersi i rak endometrium, oraz w ocenie rokowniczej i kwalifikacji pacjentek do terapii hormonalnej.

Bcl-2 (EP36) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania Bcl-2 — białka antyapoptotycznego zlokalizowanego w zewnętrznej błonie mitochondrialnej, które hamuje uwalnianie cytochromu c. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji chłoniaka grudkowego oraz w ocenie rokowniczej w nowotworach takich jak rak piersi, prostaty, jajnika, endometrium i okrężnicy.

Bcl-6 (LN22) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2b, stosowane w immunohistochemii do wykrywania Bcl-6 — jądrowego czynnika transkrypcyjnego związanego z różnicowaniem komórek B w ośrodkach rozmnażania. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji chłoniaków pochodzenia komórek B, takich jak chłoniak grudkowy, chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), chłoniak Burkitta oraz chłoniak Hodgkina z przewagą limfocytów.

CD3 (EP41) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD3 — kompleksu białek związanych z receptorem antygenu T-komórkowego (TCR). Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów pochodzenia T-komórkowego.

CD30 (Ber-H2) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD30 — transbłonowego receptora cytokinowego należącego do rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworu (TNF). Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji komórek Reed-Sternberga w chorobie Hodgkina oraz większości przypadków anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego (ALCL)

CD34 (QB-End/10) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD34 — glikoproteiny błonowej obecnej na powierzchni komórek hematopoetycznych oraz komórek śródbłonka naczyń krwionośnych. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów hematopoetycznych oraz w ocenie angiogenezy w różnych typach nowotworów.

CD56/NCAM-1 (123C3) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CD56/NCAM-1 — glikoproteiny błonowej z rodziny immunoglobulin, obecnej na powierzchni komórek nerwowych oraz komórek NK. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów neuroendokrynnych, nerwiaków osłonkowych oraz białaczek i chłoniaków z komórek NK/T.

CDX-2 (EP25) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania CDX2 — jądrowego czynnika transkrypcyjnego związanego z różnicowaniem nabłonka jelitowego. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego, żołądka i trzustki.

Chromogranin A (LK2H10) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania Chromogranin A — białka obecnego w pęcherzykach wydzielniczych komórek neuroendokrynnych. Jest to doskonały marker dla guzów neuroendokrynnych, takich jak rakowiaki, pheochromocytomy i paragangliomy.

Cytokeratin 19 (BA17) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania Cytokeratin 19 — kwaśnego białka filamentów pośrednich o masie cząsteczkowej 44 kDa, obecnego w różnych nabłonkach prostych i wielowarstwowych.

Cytokeratin 20 (KS20.8) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2a, stosowane w immunohistochemii do wykrywania Cytokeratin 20 — białka filamentów pośrednich obecnego głównie w nabłonku żołądka i jelit, urotelium oraz komórkach Merkla. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji i różnicowaniu nowotworów, takich jak rak jelita grubego, żołądka, trzustki, dróg żółciowych oraz rak śluzowy jajnika.

Cytokeratin 5/6 (EP24/EP67) to królicze przeciwciało monoklonalne klasy IgG, stosowane w immunohistochemii do wykrywania cytokeratyn 5 i 6 — białek filamentów pośrednich obecnych w komórkach nabłonkowych. Przeciwciało to jest przydatne w identyfikacji nowotworów o różnicowaniu płaskonabłonkowym, takich jak rak płaskonabłonkowy płuca i międzybłoniak opłucnej, oraz w różnicowaniu tych nowotworów od gruczolakoraka płuca.

Cytokeratin 7 (OV-TL 12/30) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, stosowane w immunohistochemii do wykrywania cytokeratyny 7 — białka filamentów pośrednich obecnego w komórkach nabłonkowych przewodów, gruczołów oraz nabłonka przejściowego i dróg żółciowych. Przeciwciało to jest użyteczne w różnicowaniu nowotworów, takich jak rak płuca, piersi, jajnika i układu moczowego, które zazwyczaj wykazują ekspresję CK7, od nowotworów jelita grubego i prostaty, które zwykle są CK7-ujemne.

Desmin (D33) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1/κ, stosowane w immunohistochemii do wykrywania desminy — białka filamentów pośrednich obecnego w komórkach mięśni gładkich, szkieletowych i sercowych. Przeciwciało to jest szeroko wykorzystywane w diagnostyce nowotworów mięśniowych, takich jak mięśniaki, mięśniakomięsaki czy mięśniaki prążkowanokomórkowe.

Epithelial Membrane Antigen (EMA) (E29) to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2a/k, stosowane w immunohistochemii do wykrywania antygenu błony komórkowej nabłonka (EMA). Antygen EMA należy do grupy silnie glikozylowanych białek transbłonowych, znanych jako białka błonowe globulek tłuszczu mleka ludzkiego (HMFG).

GATA-3 (L50-823) to mysie przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka GATA3, jądrowego czynnika transkrypcyjnego zaangażowanego w różnicowanie komórek nabłonkowych. Jest szeroko stosowane jako marker w diagnostyce raka piersi oraz raka urotelialnego.

MLH1 (BS29) to mysie przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka MLH1, kluczowego elementu systemu naprawy niesparowanych zasad DNA (MMR).

Napsin A (BS10) to mysie przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka Napsin A, enzymu z rodziny proteaz aspartylowych, wyrażanego głównie w pneumocytach typu II płuc oraz w komórkach nabłonka kanalików nerkowych. Jest szczególnie przydatne jako marker w diagnostyce gruczolakoraka płuca oraz raka nerki.

p40 (ZR8) to królicze przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania izoformy ΔNp63 białka p63, specyficznej dla komórek płaskonabłonkowych i podstawnych.
Jest szczególnie przydatne w diagnostyce raka płaskonabłonkowego, zwłaszcza płuca, oraz w różnicowaniu nowotworów o nabłonkowym pochodzeniu.

p53 (SP5) to królicze przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka supresorowego p53, które odgrywa kluczową rolę w regulacji cyklu komórkowego oraz odpowiedzi na uszkodzenia DNA.

PAX-8 (MD-50, znane również jako MRQ-50) to mysie przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka PAX-8, jądrowego czynnika transkrypcyjnego istotnego dla rozwoju tarczycy, układu moczowego oraz żeńskich narządów rozrodczych.

PIN Cocktail (AMACR/p504s + p63) (13H4 + 4A4) to mieszanka dwóch przeciwciał monoklonalnych stosowana w immunohistochemii do różnicowania zmian nowotworowych w prostacie.

S100 Protein (4C4.9) to przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania białka S100, obecnego w komórkach pochodzenia neuroektodermalnego, takich jak komórki Schwanna, melanocyty, chondrocyty i komórki Langerhansa.

Smooth Muscle Actin (1A4) to przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania aktyny mięśni gładkich (SMA), białka obecnego w komórkach mięśni gładkich oraz w miofibroblastach.

Synaptophysin (EP158) to przeciwciało monoklonalne stosowane w immunohistochemii do wykrywania synaptofizyny — białka błonowego pęcherzyków synaptycznych, będącego markerem komórek neuroendokrynnych.

TTF-1 (SPT24) to przeciwciało monoklonalne przeznaczone do diagnostyki in vitro, stosowane w immunohistochemii do wykrywania czynnika transkrypcyjnego tarczycy 1 (TTF-1) w ludzkich tkankach.

Sondy - Fish

Sonda HER2/CEN17 FISH służy do oceny amplifikacji genu HER2 względem liczby kopii chromosomu 17 metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Sonda MYC Break Apart FISH służy do detekcji rearanżacji genu MYC metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Sonda BCL2 Break Apart FISH służy do detekcji rearanżacji genu BCL2 metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Sonda ALK Break Apart FISH służy do detekcji rearanżacji genu ALK metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Sonda BCL6 Break Apart FISH służy do detekcji rearanżacji genu BCL6 metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Sonda ROS1 Break Apart FISH służy do detekcji rearanżacji genu ROS1 metodą FISH (Fluorescencyjnej Hybrydyzacji In Situ).

op. 10 testów

Archiwizacja

Archiwum Modułowe Na Szkiełka i Bloczki

BASPATH PODSTAWA

Przechowywanie i archiwizacja próbek to jedno z największych wyzwań dla działu patologii.
Kierując się wymaganiami i preferencjami użytkowników, firma CITOTEST® od wielu lat produkuje i dostarcza różne modele szafek do przechowywania.

Szafki wykonane są z żelaza lub wytrzymałego tworzywa ABS i dostępne w wersji stołowej — ułatwiającej pobieranie próbek i transport — lub w tradycyjnej wersji standardowej do masowego przechowywania i archiwizacji próbek.

BASPATH MODUŁ NA SZKIEŁKA

Przechowywanie i archiwizacja próbek to jedno z największych wyzwań dla działu patologii.
Kierując się wymaganiami i preferencjami użytkowników, firma CITOTEST® od wielu lat produkuje i dostarcza różne modele szafek do przechowywania.

Szafki wykonane są z żelaza lub wytrzymałego tworzywa ABS i dostępne w wersji stołowej — ułatwiającej pobieranie próbek i transport — lub w tradycyjnej wersji standardowej do masowego przechowywania i archiwizacji próbek.

Pojemność: 5600 szt. szkiełek

BASPATH MODUŁ NA BLOCZKI

Przechowywanie i archiwizacja próbek to jedno z największych wyzwań dla działu patologii.
Kierując się wymaganiami i preferencjami użytkowników, firma CITOTEST® od wielu lat produkuje i dostarcza różne modele szafek do przechowywania.

Szafki wykonane są z żelaza lub wytrzymałego tworzywa ABS i dostępne w wersji stołowej — ułatwiającej pobieranie próbek i transport — lub w tradycyjnej wersji standardowej do masowego przechowywania i archiwizacji próbek.

Pojemność: 900 szt. bloczków

BASPATH POKRYWA

Przechowywanie i archiwizacja próbek to jedno z największych wyzwań dla działu patologii.
Kierując się wymaganiami i preferencjami użytkowników, firma CITOTEST® od wielu lat produkuje i dostarcza różne modele szafek do przechowywania.

Szafki wykonane są z żelaza lub wytrzymałego tworzywa ABS i dostępne w wersji stołowej — ułatwiającej pobieranie próbek i transport — lub w tradycyjnej wersji standardowej do masowego przechowywania i archiwizacji próbek.

Teczki i Pudełka

TECZKA OTWARTA

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieści zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

TECZKA ZAMYKANA

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieści zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

TACA PS – BIAŁA

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

Kolor: Biały

TACA PS – NIEBIESKA

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

Kolor: Niebieski

PUDEŁKO PS – BIAŁE

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

• metalowe zamknięcia oraz pokrywki na zawiasach zapewniają bezpieczną obsługę
• Wodoodporna karta indeksowa zamocowana wewnątrz pokrywki umożliwia łatwą identyfikację próbek
• Uszczelki z arkusza sznurkowego chronią szkiełka przed przemieszczaniem i wstrząsami
• Kolor biały

PUDEŁKO PS – GRAFITOWE

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

• metalowe zamknięcia oraz pokrywki na zawiasach zapewniają bezpieczną obsługę
• Wodoodporna karta indeksowa zamocowana wewnątrz pokrywki umożliwia łatwą identyfikację próbek
• Uszczelki z arkusza sznurkowego chronią szkiełka przed przemieszczaniem i wstrząsami
• Kolor grafitowy

PUDEŁKO PS – NIEBIESKIE

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

• metalowe zamknięcia oraz pokrywki na zawiasach zapewniają bezpieczną obsługę
• Wodoodporna karta indeksowa zamocowana wewnątrz pokrywki umożliwia łatwą identyfikację próbek
• Uszczelki z arkusza sznurkowego chronią szkiełka przed przemieszczaniem i wstrząsami
• Kolor niebieski

PUDEŁKO PS – CZERWONE

Zaprojektowane jako wygodne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania i przenoszenia szkiełek.

Mieszczą zarówno standardowe szkiełka mikroskopowe CITOTEST® o wymiarach 75,0 mm × 25,0 mm i grubości od 0,8 mm do 1,2 mm, jak i szkiełka mikroskopowe dostępne na rynku o wymiarach 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8–1,2) mm.

• metalowe zamknięcia oraz pokrywki na zawiasach zapewniają bezpieczną obsługę
• Wodoodporna karta indeksowa zamocowana wewnątrz pokrywki umożliwia łatwą identyfikację próbek
• Uszczelki z arkusza sznurkowego chronią szkiełka przed przemieszczaniem i wstrząsami
• Kolor czerwony

ECOSLIDE 1000 (FLATPACK)

EcoSlide 1000 to ekonomiczne rozwiązanie do długoterminowego przechowywania szkiełek mikroskopowych.
Szkiełka przechowywane są w pięciu rzędach oddzielonych przegrodami o pełnej wysokości.
Pudełko dostarczane jest z nadrukowanymi etykietami archiwizacyjnymi dla łatwej identyfikacji.

Kluczowe zalety:
• Możliwość układania w stosy (maksymalnie 5 sztuk)
• Możliwość oznaczania zawartości na końcu każdego pudełka
• Wykonane z wytrzymałej tektury zapewniającej sztywność i trwałość
• Ekonomiczne rozwiązanie do archiwizacji i przechowywania
• Wymiary: 305 mm x 105 mm x 85 mm — mieści 1000 szkiełek

BLOCFILE 1 (FLATPACK)

Pudełka BlocFile 1 to ekonomiczny system szufladowy do rutynowego przechowywania kasetek.
Wykonane z płyty pilśniowej o wysokiej gęstości, co zapewnia im wytrzymałość, sztywność i trwałość.
Pudełka mogą być dostarczane w formie płaskiej do samodzielnego złożenia lub już złożone.

Kluczowe zalety:
• Dostępne w wersji złożonej lub do samodzielnego złożenia
• Wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu
• System szufladowy umożliwiający łatwy dostęp
• Możliwość układania w stosy w celu oszczędności miejsca na blacie
• Wymiary: 352 mm x 240 mm x 60 mm — pojemność 220 kasetek

BLOCFILE 1 SUPER MEGA

Pudełka BlocFile 1 Super Mega Cassette to ekonomiczny system szufladowy do przechowywania kasetek Super Mega.
Wykonane z płyty pilśniowej o wysokiej gęstości, co zapewnia im wytrzymałość, sztywność i trwałość.
Pudełka mogą być dostarczane w formie płaskiej do samodzielnego złożenia lub już złożone.

Kluczowe zalety:
• Dostępne w wersji złożonej lub do samodzielnego złożenia
• Wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu
• System szufladowy umożliwiający łatwy dostęp
• Możliwość układania w stosy w celu oszczędności miejsca na blacie
• Wymiary: 400 mm x 240 mm x 95 mm — mieści 80 kasetek Super Mega

BLOCSTOR 3 SUPER MEGA

Pudełko BlocStor 3 Super Mega Cassette wykonane jest z materiału z recyklingu i stanowi ekonomiczne rozwiązanie do archiwizacji i przechowywania.
Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i sztywności, idealnie nadaje się do długoterminowego przechowywania bloków tkankowych oraz szkiełek Super Mega.
Optymalizuje również wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Kluczowe zalety:
• Wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu
• Dostarczane z nadrukowaną etykietą archiwizacyjną
• Ekonomiczne rozwiązanie do archiwizacji i przechowywania
• Wymiary: 395 mm x 240 mm x 95 mm — mieści 70 kasetek Super Mega

FILOSLIDE 24 SUPER MEGA

Ekonomiczne tacki wykonane z litej tektury.

Kluczowe zalety:
• Ekonomiczne
• Wielokrotnego użytku
• Wytrzymałe i trwałe
• Mieści 4/12 szkiełek Super Mega.

SLIDERITE SUPER MEGA

Solidne kartonowe opakowania wysyłkowe wykonane są z jednoczęściowego formowania, które zapewnia wysoki poziom ochrony dla szkiełek Mega i Super Mega.

Kluczowe zalety:
• Mieszczą szkiełka o wymiarach do 76 x 52 mm
• Ekonomiczne
• Wielokrotnego użytku
• Wytrzymałe i trwałe