ウルトラミクロトームは、さまざまなサイズの組織または生体サンプルの超薄切片を作成するために、科学および医学研究で使用される高精度の機械です。
ウルトラミクロトームは、高精度機械によって駆動される特殊なブレードに基づいて動作し、ブレードの回転速度は自動的に調整されます。ブレードは高張力鋼で作られているため、ウルトラミクロトームはわずか数ミクロンの厚さの切片を作成でき、研究者は研究対象の構造に関する詳細な情報を得ることができます。ウルトラミクロトームは主に電気泳動、免疫組織化学、ナノテクノロジーに使用されます。熟練した技術者は、さまざまなブレード構成を使用して、特定の作業に適した任意の組織の切断を行うことができます。
ウルトラミクロトームは、材料の 3D 構造の分析にも使用できます。これには、より薄く、より正確な切片が必要です。超微切術は高価で複雑な技術ですが、多くの科学研究室や医療機関には超微切術スキャナーがあり、多くの研究に手頃な価格のツールとなっています。
ウルトラミクロトームは、組織を切断して極薄層に分離するための装置です。従来のウルトラトームに対する主な利点は、わずか数マイクロメートルの厚さの超精密な組織切片を取得できることです。この方法は、生物学、遺伝学、微生物学、薬理学、解剖学などの科学と医学のさまざまな分野で普及しています。
ウルトラミクロトームは、細胞の構造と機能を分子レベルで研究できる高解像度顕微鏡に使用されます。研究者はこれらを使用して、細胞内相互作用に関連する体内の複雑なプロセスを観察および分析できます。超微細化は、生物学的対象物に対する薬物の効果を研究するために薬局や医学でも使用されます。サブミクロンの錠剤を製造するための超原子法は、胃腸粘膜に悪影響を与えることなく薬物の高い生物学的利用能を達成するための最新の方法の 1 つです。
デバイスの技術的な説明に加えて、従来の顕微鏡法や組織研究の方法に対する超微生物法の利点に注目することが重要です。ウルトラタイピングは、他の方法では達成できない、生きた組織内の生体分子と細胞の構造を細胞内レベルで洞察することができます。また、超切開は組織を分離する際に損傷を与えず、組織の構造と機能特性を維持することができます。さらに、超微細化法は、同様に存在し使用されているレーザー顕微鏡法と比較して、より簡単で、より速く、より正確です。
この方法の主な欠点の 1 つは、湿度や温度などの大気条件や機械的影響に敏感であることです。ただし、これらの問題を部分的に相殺する新しいテクノロジーがすでに存在しています。たとえば、一部のウルトラストレージ デバイスには自動ストレージ デバイスが装備されている場合があります。