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Tinción

Una tinción o coloración es una técnica auxiliar utilizada en microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. Los colorantes y tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en biología y medicina para resaltar estructuras en tejidos biológicos que van a ser observados con la ayuda de diferentes tipos de microscopios. Los diferentes colorantes pueden ser utilizados para aumentar la definición y examinar grandes cortes de tejido (resaltando por ejemplo fibras musculares o tejido conectivo), poblaciones celulares (por ejemplo clasificando diferentes células sanguíneas) o incluso para resaltar orgánulos dentro de células individuales.

Un espécimen histológico teñido, colocado entre portaobjetos y cubreobjetos, montado sobre la platina de un microscopio óptico.

En bioquímica, esto implica agregar un colorante específico (esto significa que se una de manera selectiva ya sea a ADN, proteínas, lípidos, carbohidratos, etc.) a un sustrato para cualificar o cuantificar la presencia de un determinado compuesto. Tanto la tinción como el marcado fluorescente pueden servir para los mismos propósitos.

Diferentes tipos de tinciones biológicas son utilizadas también para marcar células en citometría de flujo y para marcar proteínas o ácidos nucleicos en electroforesis en gel.

Las tinciones no están limitadas a su uso en materiales biológicos, también pueden ser utilizadas para estudiar la morfología de otros materiales (por ejemplo, las estructuras lamelares de polímeros semicristalinos de las estructuras de dominio de bloques de copolímeros).

Tinción in vivo e in vitro

Una tinción in vivo (tinción vital) es el proceso de teñir tejidos vivos. Al provocar que determinadas células o estructuras adquieran los colores de contraste, se puede estudiar su ubicación y morfología mientras están desempeñando su función. El propósito más común es revelar detalles de la citoestructura que de otra manera no resultarían evidentes, sin embargo, la tinción vital puede revelar además donde aparece un determinado producto químico o donde se lleva a cabo una determinada reacción química dentro de las células o tejidos.

A menudo estas tinciones son llamadas tinciones vitales. Se introducen en el organismo mientras las células aún se encuentran vivas. Para conseguir el efecto deseado, el colorante usualmente se utiliza en soluciones muy diluidas que van entre 1:5.000 a 1:50.000. A pesar de esto las tinciones son eventualmente tóxicas para los organismos, algunas más que otras.

Una tinción in vitro o "supravital" involucra el coloreo de células o estructuras que han sido removidas de su contexto biológico. Se utiliza a menudo una combinación de varios colorantes para revelar más detalles y características de las que se obtendrían con la utilización de uno solo. Combinados con protocolos específicos de fijación y de preparación de muestras, los científicos y profesionales de la salud pueden utilizar estas técnicas estandarizadas como una herramienta diagnóstica repetible y consistente. Una contratinción es una tinción que consigue que las células o estructuras sean más visibles, cuando no se consigue que sean totalmente visibles con la tinción principal.

Por ejemplo, el cristal violeta tiñe únicamente a las bacterias Gram positivas en la tinción de Gram. Se utiliza una contratinción de safranina (que colorea todas las células), para permitir también la identificación de bacterias Gram negativas.

Es de notar que muchas tinciones pueden ser utilizadas tanto en células vivas como en células fijadas.

Métodos de tinción in vitro

Preparación

Las etapas preparatorias involucradas en una tinción van a depender del tipo de análisis planeado; bajo estas premisas se puede considerar que algunos o todos de los siguientes pasos podrían requerirse.

  • Fijación: de por si, esta etapa puede consistir en varios pasos. La fijación es una modificación de las propiedades fisicoquímicas de las proteínas que forman una célula o tejido y que tiene por finalidad preservar las formas de las células o tejidos tanto como sea posible. A veces se puede utilizar una fijación por calor para matar, adherir y alterar un espécimen de modo que acepte la tinción. La mayor parte de las veces se utiliza un fijador químico. Los fijadores químicos en general causan la formación de enlaces cruzados entre proteínas, o entre proteínas y otras sustancias presentes en la muestra, incrementando su resistencia mecánica. Entre los fijadores químicos más comunes se encuentran el formaldehído, etanol, metanol, y/o el ácido pícrico. Pequeños bloques de tejido pueden ser embebidos en parafina o algún polímero, proceso conocido como inclusión, para incrementar su resistencia y estabilidad, y para hacer más fácil cortarlos en rodajas extremadamente delgadas, ya que cuanto más delgado es un corte histológico, más definición se obtiene en las imágenes microscópicas.
  • Permeabilización este paso implica el tratamiento de las células con un surfactante suave. Este tipo de tratamiento tiene como finalidad disolver la membrana celular para permitir que las grandes moléculas de colorante puedan acceder a las estructuras del interior de las células.
  • Montaje frecuentemente implica adherir los cortes histológicos a un portaobjetos de vidrio para su observación al microscopio o análisis. En algunos casos, se puede cultivar a las células directamente sobre le portaobjetos. En muestras de células sueltas, como las que se presentan en un extendido de sangre o de fluidos biológicos, la muestra puede ser aplicada directamente sobre el portaobjetos. Para piezas de tejido de mayor tamaño, se utiliza un micrótomo que corta la muestra en rodajas sumamente delgadas. Estas rodajas son luego adheridas al portaobjetos por medio de una substancia que funciona como pegamento, ya sea una resina transparente, gelatina o clara de huevo. El montaje tiene por finalidad aumentar la resistencia mecánica de una muestra que de otra manera sería extremadamente frágil, para que soporte el proceso de teñido conservando lo más posible su estructura original.

Tinción adecuada

En su forma más simple, el verdadero proceso de tinción puede implicar la inmersión de la muestra (antes o después de la fijación y el montaje) en la solución colorante, seguido del aclarado que es un lavado para eliminar el exceso de colorante y la observación. Muchos tintes, sin embargo, requieren del uso de un mordiente, esto es, un compuesto químico que reacciona con el colorante para formar un precipitado coloreado insoluble. Cuando la solución de colorante en exceso se elimina durante el aclarado, la tinción mordentada permanece.

La mayoría de los colorantes utilizados en microscopía se encuentran disponibles como colorantes certificados. Esto significa que los colorantes ofrecidos por el fabricante han sido evaluados por un organismo independiente, la Biological Stain Commission, y que este organismo ha determinado que el producto ofrecido cumple o excede ciertos estándares de pureza, concentración de sustancia colorante y desempeño en las técnicas de tinción empleadas. Estos estándares son publicados detalladamente en la revista Biotechnic & Histochemistry.[1]​ Muchos colorantes presentan una composición diferente entre diferentes fabricantes. La utilización de colorantes certificados elimina una fuente de resultados inesperados.[2]

Tinción directa

Hablamos de tinción directa cuando el colorante interacciona directamente con el sustrato, sin otro tratamiento previo.

Tinción indirecta

Se denomina de este modo a las tinciones que hacen uso de un mordiente. Un mordiente habitual es el ácido tánico.[3]

Afinidad de diferentes tejidos por diferentes colorantes

Cuando un tejido u estructura subcelular presenta una afinidad por un determinado colorante se suele designar por los sufijos -filo o -fílico. Por ejemplo, los tejidos que se tiñen con azure suelen ser nombrados como azurófilos o azurofílicos. También puede ser utilizado para designar propiedades tintoriales más generalizadas, por ejemplo los tejidos que se tiñen con colorantes de naturaleza ácida (por ejemplo la eosina) suelen ser denominados como acidofílicos, basofílicos cuando se tiñen con colorantes de naturaleza básica (tales como por ejemplo el azul de metileno o la hematoxilina), y anfifílicos cuando aceptan ambos colorantes.[4]​ Por el contrario, los tejidos cromófobos no toman colorante con facilidad.

Tinción negativa

Un método sencillo de tinción para bacterias, que además es un claro caso de cromofobia y que por lo tanto funciona aun cuando los métodos de tinción positiva fallan, es la tinción negativa. Esto puede ser conseguido simplemente extendiendo la muestra en un portaobjetos y aplicando directamente sobre ella una gota de nigrosina o tinta china y cubriendo luego la muestra humedecida con un cubreobjetos. Luego de esto, los microorganismos pueden ser observados fácilmente por medio de microscopía en campo claro como inclusiones claras muy bien contrastadas contra el medio oscuro que las rodea.[5]​ Adicionalmente, la tinción negativa es una técnica suave que no destruye a los microorganismos, permitiendo por lo tanto un recultivo posterior para el estudio de patógenos.

Colorantes

La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que tienen alguna afinidad específica por los materiales celulares. Muchos colorantes utilizados con frecuencia son moléculas cargadas positivamente (cationes) y se combinan con intensidad con los constituyentes celulares cargados negativamente, tales como los ácidos nucleicos y los polisacáridos ácidos. Ejemplos de colorantes catiónicos son el azul de metileno, el cristal violeta y la safranina. Otros colorantes son moléculas cargadas negativamente (aniones) y se combinan con los constituyentes celulares cargados positivamente, tales como muchas proteínas. Esos colorantes incluyen la eosina, la fucsina ácida y el rojo Congo. Otro grupo de colorantes son sustancias liposolubles; los colorantes de este grupo se combinan con los materiales lipídicos de la célula, usándose a menudo para revelar la localización de las gotículas o depósitos de grasa. Un ejemplo de colorante liposoluble es el negro Sudán. Si se desea simplemente incrementar el contraste de las células para la microscopía, son suficientes los procedimientos simples de tinción. El azul de metileno es un buen colorante simple que actúa sobre todas las células bacterianas rápidamente y que no produce un color tan intenso que oscurezca los detalles celulares. Es especialmente útil para detectar la presencia de bacterias en muestras naturales, puesto que la mayor parte del material no celular no se tiñe.

Colorantes histológicos más comunes

Los diferentes colorantes reaccionan o se concentran en diferentes partes de las células o tejidos, y estas propiedades son utilizadas como una ventaja para revelar partes o áreas específicas. Algunos de los colorantes biológicos más comunes se listan más abajo. A menos que se indique lo contrario la mayoría de estos colorantes se utilizan con células y tejidos fijados. Las tinciones vitales (que pueden ser utilizadas con organismos vivos) se encuentran destacadas.

Azul brillante de Coomassie

Azul de Coomassie (también conocido como Coomassie blue) es un colorante que tiñe en forma no específica a todas las proteínas con un fuerte color azul. Se utiliza frecuentemente para teñir las corridas de proteínas en las electroforesis en gel.

Azul de metileno

El azul de metileno se utiliza para teñir células de animales, para hacer más visibles sus núcleos. Es también utilizado para teñir los extendidos de sangre para ser utilizados en citología y como colorante vital en el recuento de reticulocitos.

PAS (peryodic acid Shift)

Violeta de genciana

Tricrómico

GIEMSA

Fucsina básica

Rojo neutro

Azul de Nilo

El Nile Blue o Nile blue A, es decir, azul Nilo, tiñe los núcleos de color azul. También puede ser utilizado para teñir células vivas.

Bismarck brown

Bismarck brown (Marrón Bismarck, también conocido como Bismarck brown Y o Manchester brown) imparte un color amarillo a las mucinas ácidas. Se puede utilizar con células vivas.

Bromuro de etidio

El bromuro de etidio (BE) se intercala en el ADN y le otorga un color rojo naranja fluorescente. A pesar de que no es capaz de teñir células vivas ya que no atraviesa las membranas intactas, puede ser utilizado para identificar células que se encuentran en las etapas finales de la apoptosis, ya que tales células poseen unas membranas mucho más permeables. Por el mismo motivo, el bromuro de etidio es utilizado como un marcador de apoptosis en poblaciones celulares y para localizar las bandas de ADN en una corrida en electroforesis en gel. Este colorante puede ser utilizado en combinación con naranja de acridina (NA) en el conteo de células viables. Esta tinción combinada BE/NA le otorga a las células vivas un color verde fluorescente mientras que las células apoptóticas aparecen con la distintiva fluorescencia rojo-naranja.

Carmín de Best

El carmín es un colorante natural de origen animal, de un intenso color rojo que puede ser utilizado como sal de litio para teñir glicógeno, mientras que las sales de alumbre-carmín son colorantes que se adhieren al núcleo. Las tinciones con carmín requieren del uso de un mordiente, que usualmente es aluminio o alumbre.

Cristal violeta

El cristal violeta, al ser combinado con un mordiente adecuado, tiñe las paredes celulares de color púrpura. El cristal violeta es un componente importante en la coloración de Gram.

DAPI

El DAPI es un colorante nuclear (tiñe el núcleo) fosforescente, se excita con luz ultravioleta para producir una fuerte fluorescencia azul cuando se encuentra unido al ADN. El DAPI se une a las regiones de alta repetición A=T en los cromosomas. Además no es visible cuando se utiliza con un microscopio de transmisión corriente. Puede ser utilizado en células vivas o fijadas. La técnica de tinción con DAPI es especialmente adecuada para el recuento celular.[6]

Eosina

La eosina se utiliza más frecuentemente como contracoloración de la hematoxilina, impartiendo un color que va del rosado al rojo al material citoplasmático, membrana celular, y algunas estructuras extracelulares. Además imparte un fuerte color rojo a los eritrocitos. La eosina puede ser utilizada también en algunas variantes de la coloración de Gram, y en muchos otros protocolos de tinción. De hecho existen dos compuestos muy estrechamente relacionados (aunque no iguales) conocidos como eosina. El más frecuentemente utilizado es la eosina Y (también conocida como eosina amarillenta) ya que posee una tonalidad amarillenta muy suave. El otro compuesto conocido como eosina es la eosina B, también conocida como eosina azulada o rojo imperial, la cual posee una suave tonalidad azul. Los dos colorantes son intercambiables, y el la utilización de uno u otro es más una cuestión de preferencia y tradición.

Fucsina ácida

La fucsina ácida puede ser utilizada para colorear colágeno, músculo liso o mitocondrias. Forma parte de la coloración tricrómica de Mallory donde se utiliza para colorear núcleo y citoplasma. En la tinción de Van Gieson (picrofucsina), la fucsina es la responsable de dar el color rojo a las fibras de colágeno. También es una coloración tradicional para colorear mitocondrias (método de Altmann).

Hematoxilina

La hematoxilina es un colorante nuclear. Hay variedad de ellas siempre usando la base de hematoxilina extraída del árbol palo campeche. Existe la hematoxilina de Mayer, de Harris, y otras. Utilizado con un mordiente, la hematoxilina tiñe los núcleos celulares de color azul violeta a negro. Con gran frecuencia se utiliza en combinación con eosina en la coloración H&E (hematoxilina y eosina), una de las más comunes utilizadas en histología.

Hoechst

Hoechst es un compuesto derivado bis-benzimidazol que se une al surco menor del ADN. Se utiliza con frecuencia en microscopía de fluorescencia para colorear el ADN. Hoechst tiene color amarillo cuando se encuentra disuelto en agua, y emite luz azul cuando recibe luz ultravioleta. Hay dos tipos principales de colorantes Hoechst. Hoechst 33258 y Hoechst 33342. Ambos compuestos son funcionalmente similares, aunque poseen pequeñas diferencias en su estructura. El Hoechst 33258 contiene un hidroxilo terminal, y por lo tanto es más soluble en solventes acuosos, aunque esta característica disminuye su habilidad para penetrar la membrana plasmática. El Hoechst 33342 contiene un grupo etilo en sustitución del grupo hidroxilo terminal (un grupo etileter), lo que lo hace más hidrofóbico, y con mejor penetración en la membrana plasmática.

Lugol

El yodo se utiliza en química analítica como indicador para el almidón y otros polisacáridos. Cuando se mezcla almidón con una solución de yodo, se desarrolla un color intensamente azul, representando la formación del complejo de inclusión yodo/almidón. El almidón es una sustancia muy común en la mayor parte de las células vegetales, de modo que una solución diluida de yodo puede colorear el almidón presente en las células. El yodo también es componente de la coloración de Gram utilizada en microbiología. La solución de Lugol o Lugol yoduro (IKI) es una solución de color marrón que se torna negra en presencia de almidones y puede ser utilizada para colorear células, haciendo más visible el núcleo. En la coloración de gram el yoduro se utiliza como mordiente, aumentando la capacidad del colorante para entrar en las células a través de los poros presentes en la membrana o pared celular.

Naranja de acridina

El naranja de acridina es un colorante fluorescente, catiónico y selectivo para ácidos nucleicos útil para demostraciones sobre el ciclo celular. Es capaz de atravesar la membrana celular e interactúa con el ADN y el ARN por intercalación o interacciones electrostáticas. Cuando se une al ADN presenta un espectro muy similar al de la fluoresceína. Al igual que la fluoresceína, se puede utilizar también como una tinción inespecífica para dar un trasfondo fluorescente (contraste) a tinciones convencionales en la superficie de muestras sólidas de tejidos (coloración de contraste fluorescente).[7]

Plata

Una tinción argéntica es el uso de plata para colorear preparados histológicos. Este tipo de coloración es especialmente importante para demostrar proteínas (por ejemplo el colágeno tipo III) y ADN. Se utiliza para facilitar la visualización de ambas sustancias tanto dentro como fuera de las células. También se utiliza la tinción argéntica en la electroforesis en gel en gradiente de temperatura.

Algunas células argentafines reducen las soluciones de plata a plata metálica, luego de la fijación con formalina. Este método fue descubierto por el fisiólogo italiano Camillo Golgi, utilizando una reacción entre el nitrato de plata y el dicromato de potasio, para precipitar cromato de plata en algunas células (método de Golgi).
Otras células son argirofílicas: sólo reducen la plata a su forma metálica, luego de ser expuestas a una tinción que contiene un agente reductor como la hidroxiquinona o formalina.

Rodamina

La rodamina es una tinción fluorescente específica para proteínas utilizada comúnmente en microscopía fluorescente.

Rojo neutro

El rojo neutro (toluylene red) colorea de rojo a los cuerpos de Nissl. Con frecuencia se utiliza como contracoloración en otras técnicas de tinción.

Rojo Nilo

El Rojo Nilo (también conocido como oxazona del azul nilo) se produce hirviendo el Azul Nilo con ácido sulfúrico. Este tratamiento produce una mezcla de Rojo y Azul Nilo. El Rojo Nilo es una coloración lipofílica, y se acumula en los glóbulos lipídicos en el interior de las células, y los colorea de rojo. El Rojo Nilo puede utilizarse con células vivas. Fluoresce fuertemente cuando se encuentra particionado en lípidos, pero prácticamente no presenta fluorescencia en soluciones acuosas.

Safranina

La safranina (o safranina O) es un colorante nuclear. Colorea los núcleos celulares de rojo, y se utiliza principalmente como contracoloración. También puede ser utilizada para darle una coloración amarilla al colágeno.

Sudan

La coloración de Sudán se utiliza para destacar sustancias "sudanofílicas", por lo común, lípidos. También se utiliza para determinar los niveles de grasa en materia fecal para diagnosticar esteatorrea. Hay varios colorantes de la familia sudan, por ejemplo: Sudan III, Sudan IV, Oil Red O, y Sudan Black B.

Tetróxido de osmio

El tetróxido de osmio se utiliza en microscopía óptica para colorear lípidos. Se disuelve con facilidad en las grasas y se reduce a osmio metálico al interactuar con material orgánico, dejando un color marrón o negro característico.

Verde de metilo

El verde de metilo se utiliza frecuentemente en microscopia de campo claro, para teñir la cromatina de las células y facilitar así su visualización.

Verde malaquita

El verde malaquita (conocido también como diamond green B o victoria green B) puede ser utilizado como contracoloración azul-verdosa en combinación con la safranina un ejemplo es la Tinción de Schaeffer-Fulton para bacterias. También se puede utilizar directamente para colorear endosporas.

En microscopía electrónica

Al igual que en la microscopía óptica, se puede hacer uso de sustancias que aumentan el contraste en la microscopía de transmisión electrónica. Por lo general se utilizan sustancias electrondensas, o metales pesados.

Ácido fosfotúngstico

El ácido fosfotúngstico es un colorante negativo común utilizado para resaltar virus, nervios, polisacáridos, y otros tejidos y materiales biológicos.

Tetróxido de osmio

El tetróxido de osmio se utiliza en microscopía óptica para teñir lípidos. Se disuelve en grasas y se reduce por la presencia de materiales orgánicos a osmio metálico, dejando un residuo negro fácilmente visible. Debido a que es un metal pesado, que absorbe los electrones, es quizá la coloración más común para resaltar morfologías en la microscopía electrónica. También se utiliza para la tinción de varios polímeros para el estudio de los mismos por TEM. El OsO4 es muy volátil y extremadamente tóxico. Es un agente oxidante fuerte, ya que en él el osmio tiene un estado de oxidación +8. Oxida agresivamente muchos materiales, dejando un depósito de osmio no volátil en un estado de oxidación bajo.

Tetróxido de rutenio

El tetróxido de rutenio es igualmente volátil e incluso más agresivo que el tetróxido de osmio, lo que permite colorear materiales que se resisten a la coloración con osmio. Por ejemplo el polietileno.

Otros

Otros compuestos químicos utilizados en microscopía electrónica: molibdato de amonio, yoduro de cadmio, carbohidrázida, cloruro férrico, hexamina tricloruro de indio, nitrato de lantano, acetato de plomo (II), citrato de plomo, nitrato de plomo (II), ácido peryódico, ácido fosfomolíbdico, ferricianuro de potasio, ferrocianuro de potasio, rojo de rutenio, nitrato de plata, proteinato de plata, cloroaurato de sodio, nitrato de talio, tiosemicarbázida, acetato de uranilo, nitrato de uranilo y sulfato de vanadilo.[8]

Algunas de las tinciones más comunes

Nota: Esta lista incluye solo algunas de las tinciones más comunes, y no es ni con mucho completa.

Tinción Tipo Características Uso Ejemplo
Hematoxilina Básica / Acidofílica Tiñe núcleos, ácidos nucleicos y estructuras basofílicas (mitocondrias y ribosomas) en azul. Tinción histológica general  
Eosina Ácida / Basofílica Tiñe proteínas y estructuras con afinidad por los ácidos en diferentes tonos de rojo Tinción histológica general  
Tinción hematoxilina-eosina Bicomponente
Anfifílica
  • Los núcleos aparecen en azul (hematoxilina).
  • Los ácidos nucleicos asociados a proteína (ej. ribosomas) en violeta
  • Fibra muscular en rojo
  • Tejido conectivo en rosado
Tinción histológica general  
Tinción hemalumbre-eosina Similar a la tinción H&E con colores más marcados y definidos Tinción histológica general  
Tinción HOPS Policromática
  • Los núcleos aparecen en azul (hematoxilina).
  • La elastina aparece en negro (orceína).
  • Fibra muscular en rojo (filoxina)
  • Tejido conectivo (colágeno) en amarillo (safranina)
 
Tinción HPS
  • Los núcleos aparecen en azul (hematoxilina).
  • Fibra muscular en rojo (filoxina)
  • Tejido conectivo (colágeno) en amarillo (safranina)
 
Tinción de Papanicolau Permite ver la cromatina con mucha claridad.
  • Los núcleos aparecen de color entre azul y negro.
  • Células con alto contenido de queratina en amarillo
  • Glucógeno en amarillo
  • Células superficiales de naranja a rosado
  • Células intermedias y parabasales entre turquesa y azul
  • Las células metaplásicas muestran coloraciones mezcladas (por ejemplo, verde y rosa).
Se utiliza para diferenciar células en muestras de secreciones biológicas (esputo, LCR, orina, etc.) y en raspados y biopsias. Permite distinguir con relativa facilidad células con transformaciones neoplásicas, levaduras y bacterias.

 

 

 


Tinción de Romanowsky Pancromática
de
Romanowsky
Extendidos sanguíneos  
Tinción de Wright  
Tinción de Giemsa  
Tinción de Jenner  
Tinción de Leishman  
Tinción de Field  
Tinción de May Grünwald  
Tinción de May Grünwald-Giemsa  
Tinción con azul brillante de cresilo Supravital

metacromática

Tiñe de azul oscuro restos de ácidos nucleicos, y los proteoglicanos ácidos en varios tonos de violeta. Diagnóstico de anemias regenerativas

Demostración de estructuras metacromáticas

 
Tinción con azul de prusia Tiñe los depósitos de hemosiderina y hierro de color azul-celeste Diagnóstico de hemopoyesis ineficaz, y hemocromatosis  
Tinción tricrómica de Masson Tricrómica
  • Los núcleos aparecen en marrón o negro.
  • Keratina y músculo en rojo
  • Los citoplasmas aparecen en tonos de rosa.
  • El colágeno y el hueso, en azul o verde.
 
Tinción tricrómica de Lillie Símil tricrómica de Masson  
Tinción tricrómica AZAN de Heidenhan Símil tricrómica de Masson. Los citoplasmas aparecen en tonos de rojo más profundos y el conectivo en tonos más intensos de azul.  
Tinción tricrómica de Mallory Símil tricrómica de Masson  
Tinción de Van Gieson
  • Los núcleos celulares aparecen en colores de marrón a negro.
  • Colágeno (tejido conectivo fibroso): color rosa o rojo.
  • Músculo y citoplasma: color amarillo.
 
Tinción de Movat
  • Negro = núcleos, fibras elásticas
  • Amarillo = colágeno, fibras reticulares
  • Azul = sustancia basal, mucina
  • Rojo brillante = fibrina
  • Rojo = músculo
 
Tinción tricrómica de Gömöri Tricrómica
Argéntica
 
Tinción de Warthin-Starry Argéntica  
Tinción de Von Kossa Tiñe de tonos de marrón y negro los depósitos de fosfato inorgánico en hueso.
Tinción de Golgi  
Tinción de Bielchowsky  
Tinción de Jones  


Tinciones para microbiología
Tinción de Gram  
Tinción de Ziehl-Neelsen  
Tinción de Schaeffer-Fulton Tiñe endosporas de verde y bacterias en rojo Sirve para diferenciar endosporas y bacterias.  
Tinción de Conklin Tiñe endosporas de verde, similar a la tinción de Schaeffer-Fulton.
Tinción de Grocott Detección de microorganismos, en especial fúngicos.  
Tinción de Dieterle Búsqueda de microorganismos (por ejemplo, Treponema pallidum)  
Tinción negativa Tiñe el exterior, pero no el interior de células y estructuras. Es muy utilizada en microscopía electrónica. En microscopía óptica, para identificar microorganismos encapsulados.  
Tinción con mucicarmina Tiñe las paredes celulares de polisacáridos de un intenso color rojo. Sirve para diferenciar bacterias con pared de polisacáridos de otras que no (por ejemplo, los Cryptococcus son mucicarmina +).  
Tinciones para organelos
Tinción metacromática Produce colores púrpuras y violetas en presencia de mucopolisacáridos ácidos sulfatados.  
Tinciones para fibras
Tinción de Weigert Tiñe fibras elásticas en tonos de azul y violeta.  
Tinción con orceína Tiñe fibras elásticas en tonos de marrón y negro.  
Tinciones para carbohidratos
Tinción PAS Tiñe carbohidratos y proteínas glicosiladas de color rojo magenta.  
Tinción con Lugol Tiñe el almidón de azul, el glucógeno de amarillo y el resto en tonos de ocre.  
Tinción con carmín Tiñe el glicógeno de intenso color rojo.  
Tinciones para proteínas
Tinción argéntica En función del fijado, tiñe proteínas y ácidos nucleicos en tonos de negro y marrón.  
Tinción con Rojo Congo Tiñe el amiloide de un intenso color rojo. Se utiliza con hematoxilina/eosina en patología cuando se busca amiloide.  
Tinción con Alcian Blue Tiñe mucopolisacáridos ácidos de color azul.  
Tinción con Azul de Coomassie Tiñe inespecíficamente proteínas de color azul.  
Tinciones para ácidos nucleicos
Tinción de Feulgen Tiñe el ADN y los cromosomas de color rojo-violeta.  
Naranja de acridina Tiñe ADN y cromosomas de color verde fluorescente, ARN y ribosomas en color rojo fluorescente.  
DAPI Tiñe ADN de color azul-celeste fluorescente.  
Bromuro de etidio  
Tinciones para lípidos
Tinción con Luxol Fast Blue Tiñe la mielina de color azul-celeste.  
Técnica de la Hematina ácida de Baker Tiñe fosfolípidos y nucleoproteínas de color azul negro.
Tinción con Oil Red O Sudán
lipofílica
Tiñe lípidos neutros de color rojo intenso  
Tinción con Sudan Black B Tiñe gotas de lípidos neutros de color negro azulado.  
Tinción con Sudan II
Tinción con Sudan III Tiñe lípidos neutros de color rojo.
Tinción con Sudan IV

Referencias

  1. Penney, D. P., Powers, J. M., Frank, M., Churukian, C. (2002) «Analysis and testing of Biological Stains - the Biological Stain Commission Procedures.» Biotechnic & Histochemistry 77: 237-275.
  2. Horobin, R. W., Kiernan JA (2002) Conn's Biological Stains. A Handbook of Dyes Stains and Fluorochromes for Use in Biology and Medicine. 10th ed. Oxford: BIOS. ISBN 1-85996-099-5
  3. [1]
  4. thefreedictionary.com > amphophilic Citing: Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary, 3 ed. 2007 Elsevier, Inc.
  5. Clark, G. (1981) Staining Procedures, 4th ed. p. 412. Baltimore: Williams & Wilkins.
  6. Levenfus, I.: An efficient method for counting DAPI-stained cells using Fiji. Grin: Munich. ISBN 978-3-640-86284-9
  7. Wells, J. (1988). «A Technique for Staining the Superficial Cells of Plucked Hair Follicles and Other Solid Tissues.» Stain Technology, 63(3).
  8. . Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2011. Consultado el 13 de marzo de 2014. 

Bibliografía

Enlaces externos

  • referencia para colorantes y métodos de tinción (en inglés)
  • Tinciones supravitales para protozoos y Técnicas de Montaje Temporarias ~ Howey, 2000 (en inglés)
  • y - by M. Halit Umar (en inglés)
  • Photomicrographs of Histology Stains (en inglés)
  • Frequently asked questions in staining exercises at Sridhar Rao P.N's home page (en inglés)
  • Técnicas de tinción. Fundamentos
  • Histology learning sistem Appendix A: Staining and Commonly Used Stains, Boston University
  • Guía de trabajos de hematología. Hospital de Clínicas. U.B.A.
  • Grignaschi
  • Davidson & Henry
  • Espinoza, J. (2014). Tesis de licenciatura en biología. Instituto Tecnológico de Los Mochis. Los Suárez, Sinaloa.
  •   Datos: Q2332446
  •   Multimedia: Microscopy staining methods

tinción, tinción, coloración, técnica, auxiliar, utilizada, microscopía, para, mejorar, contraste, imagen, vista, microscopio, colorantes, tinturas, sustancias, usualmente, utilizan, biología, medicina, para, resaltar, estructuras, tejidos, biológicos, observa. Una tincion o coloracion es una tecnica auxiliar utilizada en microscopia para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio Los colorantes y tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en biologia y medicina para resaltar estructuras en tejidos biologicos que van a ser observados con la ayuda de diferentes tipos de microscopios Los diferentes colorantes pueden ser utilizados para aumentar la definicion y examinar grandes cortes de tejido resaltando por ejemplo fibras musculares o tejido conectivo poblaciones celulares por ejemplo clasificando diferentes celulas sanguineas o incluso para resaltar organulos dentro de celulas individuales Un especimen histologico tenido colocado entre portaobjetos y cubreobjetos montado sobre la platina de un microscopio optico En bioquimica esto implica agregar un colorante especifico esto significa que se una de manera selectiva ya sea a ADN proteinas lipidos carbohidratos etc a un sustrato para cualificar o cuantificar la presencia de un determinado compuesto Tanto la tincion como el marcado fluorescente pueden servir para los mismos propositos Diferentes tipos de tinciones biologicas son utilizadas tambien para marcar celulas en citometria de flujo y para marcar proteinas o acidos nucleicos en electroforesis en gel Las tinciones no estan limitadas a su uso en materiales biologicos tambien pueden ser utilizadas para estudiar la morfologia de otros materiales por ejemplo las estructuras lamelares de polimeros semicristalinos de las estructuras de dominio de bloques de copolimeros Indice 1 Tincion in vivo e in vitro 1 1 Metodos de tincion in vitro 1 1 1 Preparacion 1 1 2 Tincion adecuada 1 2 Tincion directa 1 3 Tincion indirecta 2 Afinidad de diferentes tejidos por diferentes colorantes 2 1 Tincion negativa 3 Colorantes 4 Colorantes histologicos mas comunes 4 1 Azul brillante de Coomassie 4 2 Azul de metileno 4 3 PAS peryodic acid Shift 4 4 Violeta de genciana 4 5 Tricromico 4 6 GIEMSA 4 7 Fucsina basica 4 8 Rojo neutro 4 9 Azul de Nilo 4 10 Bismarck brown 4 11 Bromuro de etidio 4 12 Carmin de Best 4 13 Cristal violeta 4 14 DAPI 4 15 Eosina 4 16 Fucsina acida 4 17 Hematoxilina 4 18 Hoechst 4 19 Lugol 4 20 Naranja de acridina 4 21 Plata 4 22 Rodamina 4 23 Rojo neutro 4 24 Rojo Nilo 4 25 Safranina 4 26 Sudan 4 27 Tetroxido de osmio 4 28 Verde de metilo 4 29 Verde malaquita 5 En microscopia electronica 5 1 Acido fosfotungstico 5 2 Tetroxido de osmio 5 3 Tetroxido de rutenio 5 4 Otros 6 Algunas de las tinciones mas comunes 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosTincion in vivo e in vitro EditarUna tincion in vivo tincion vital es el proceso de tenir tejidos vivos Al provocar que determinadas celulas o estructuras adquieran los colores de contraste se puede estudiar su ubicacion y morfologia mientras estan desempenando su funcion El proposito mas comun es revelar detalles de la citoestructura que de otra manera no resultarian evidentes sin embargo la tincion vital puede revelar ademas donde aparece un determinado producto quimico o donde se lleva a cabo una determinada reaccion quimica dentro de las celulas o tejidos A menudo estas tinciones son llamadas tinciones vitales Se introducen en el organismo mientras las celulas aun se encuentran vivas Para conseguir el efecto deseado el colorante usualmente se utiliza en soluciones muy diluidas que van entre 1 5 000 a 1 50 000 A pesar de esto las tinciones son eventualmente toxicas para los organismos algunas mas que otras Una tincion in vitro o supravital involucra el coloreo de celulas o estructuras que han sido removidas de su contexto biologico Se utiliza a menudo una combinacion de varios colorantes para revelar mas detalles y caracteristicas de las que se obtendrian con la utilizacion de uno solo Combinados con protocolos especificos de fijacion y de preparacion de muestras los cientificos y profesionales de la salud pueden utilizar estas tecnicas estandarizadas como una herramienta diagnostica repetible y consistente Una contratincion es una tincion que consigue que las celulas o estructuras sean mas visibles cuando no se consigue que sean totalmente visibles con la tincion principal Por ejemplo el cristal violeta tine unicamente a las bacterias Gram positivas en la tincion de Gram Se utiliza una contratincion de safranina que colorea todas las celulas para permitir tambien la identificacion de bacterias Gram negativas Es de notar que muchas tinciones pueden ser utilizadas tanto en celulas vivas como en celulas fijadas Metodos de tincion in vitro Editar Preparacion Editar Las etapas preparatorias involucradas en una tincion van a depender del tipo de analisis planeado bajo estas premisas se puede considerar que algunos o todos de los siguientes pasos podrian requerirse Fijacion de por si esta etapa puede consistir en varios pasos La fijacion es una modificacion de las propiedades fisicoquimicas de las proteinas que forman una celula o tejido y que tiene por finalidad preservar las formas de las celulas o tejidos tanto como sea posible A veces se puede utilizar una fijacion por calor para matar adherir y alterar un especimen de modo que acepte la tincion La mayor parte de las veces se utiliza un fijador quimico Los fijadores quimicos en general causan la formacion de enlaces cruzados entre proteinas o entre proteinas y otras sustancias presentes en la muestra incrementando su resistencia mecanica Entre los fijadores quimicos mas comunes se encuentran el formaldehido etanol metanol y o el acido picrico Pequenos bloques de tejido pueden ser embebidos en parafina o algun polimero proceso conocido como inclusion para incrementar su resistencia y estabilidad y para hacer mas facil cortarlos en rodajas extremadamente delgadas ya que cuanto mas delgado es un corte histologico mas definicion se obtiene en las imagenes microscopicas Permeabilizacion este paso implica el tratamiento de las celulas con un surfactante suave Este tipo de tratamiento tiene como finalidad disolver la membrana celular para permitir que las grandes moleculas de colorante puedan acceder a las estructuras del interior de las celulas Montaje frecuentemente implica adherir los cortes histologicos a un portaobjetos de vidrio para su observacion al microscopio o analisis En algunos casos se puede cultivar a las celulas directamente sobre le portaobjetos En muestras de celulas sueltas como las que se presentan en un extendido de sangre o de fluidos biologicos la muestra puede ser aplicada directamente sobre el portaobjetos Para piezas de tejido de mayor tamano se utiliza un microtomo que corta la muestra en rodajas sumamente delgadas Estas rodajas son luego adheridas al portaobjetos por medio de una substancia que funciona como pegamento ya sea una resina transparente gelatina o clara de huevo El montaje tiene por finalidad aumentar la resistencia mecanica de una muestra que de otra manera seria extremadamente fragil para que soporte el proceso de tenido conservando lo mas posible su estructura original Tincion adecuada Editar En su forma mas simple el verdadero proceso de tincion puede implicar la inmersion de la muestra antes o despues de la fijacion y el montaje en la solucion colorante seguido del aclarado que es un lavado para eliminar el exceso de colorante y la observacion Muchos tintes sin embargo requieren del uso de un mordiente esto es un compuesto quimico que reacciona con el colorante para formar un precipitado coloreado insoluble Cuando la solucion de colorante en exceso se elimina durante el aclarado la tincion mordentada permanece La mayoria de los colorantes utilizados en microscopia se encuentran disponibles como colorantes certificados Esto significa que los colorantes ofrecidos por el fabricante han sido evaluados por un organismo independiente la Biological Stain Commission y que este organismo ha determinado que el producto ofrecido cumple o excede ciertos estandares de pureza concentracion de sustancia colorante y desempeno en las tecnicas de tincion empleadas Estos estandares son publicados detalladamente en la revista Biotechnic amp Histochemistry 1 Muchos colorantes presentan una composicion diferente entre diferentes fabricantes La utilizacion de colorantes certificados elimina una fuente de resultados inesperados 2 Tincion directa Editar Hablamos de tincion directa cuando el colorante interacciona directamente con el sustrato sin otro tratamiento previo Tincion indirecta Editar Se denomina de este modo a las tinciones que hacen uso de un mordiente Un mordiente habitual es el acido tanico 3 Afinidad de diferentes tejidos por diferentes colorantes EditarCuando un tejido u estructura subcelular presenta una afinidad por un determinado colorante se suele designar por los sufijos filo o filico Por ejemplo los tejidos que se tinen con azure suelen ser nombrados como azurofilos o azurofilicos Tambien puede ser utilizado para designar propiedades tintoriales mas generalizadas por ejemplo los tejidos que se tinen con colorantes de naturaleza acida por ejemplo la eosina suelen ser denominados como acidofilicos basofilicos cuando se tinen con colorantes de naturaleza basica tales como por ejemplo el azul de metileno o la hematoxilina y anfifilicos cuando aceptan ambos colorantes 4 Por el contrario los tejidos cromofobos no toman colorante con facilidad Tincion negativa Editar Un metodo sencillo de tincion para bacterias que ademas es un claro caso de cromofobia y que por lo tanto funciona aun cuando los metodos de tincion positiva fallan es la tincion negativa Esto puede ser conseguido simplemente extendiendo la muestra en un portaobjetos y aplicando directamente sobre ella una gota de nigrosina o tinta china y cubriendo luego la muestra humedecida con un cubreobjetos Luego de esto los microorganismos pueden ser observados facilmente por medio de microscopia en campo claro como inclusiones claras muy bien contrastadas contra el medio oscuro que las rodea 5 Adicionalmente la tincion negativa es una tecnica suave que no destruye a los microorganismos permitiendo por lo tanto un recultivo posterior para el estudio de patogenos Colorantes EditarLa mayoria de los colorantes son compuestos organicos que tienen alguna afinidad especifica por los materiales celulares Muchos colorantes utilizados con frecuencia son moleculas cargadas positivamente cationes y se combinan con intensidad con los constituyentes celulares cargados negativamente tales como los acidos nucleicos y los polisacaridos acidos Ejemplos de colorantes cationicos son el azul de metileno el cristal violeta y la safranina Otros colorantes son moleculas cargadas negativamente aniones y se combinan con los constituyentes celulares cargados positivamente tales como muchas proteinas Esos colorantes incluyen la eosina la fucsina acida y el rojo Congo Otro grupo de colorantes son sustancias liposolubles los colorantes de este grupo se combinan con los materiales lipidicos de la celula usandose a menudo para revelar la localizacion de las goticulas o depositos de grasa Un ejemplo de colorante liposoluble es el negro Sudan Si se desea simplemente incrementar el contraste de las celulas para la microscopia son suficientes los procedimientos simples de tincion El azul de metileno es un buen colorante simple que actua sobre todas las celulas bacterianas rapidamente y que no produce un color tan intenso que oscurezca los detalles celulares Es especialmente util para detectar la presencia de bacterias en muestras naturales puesto que la mayor parte del material no celular no se tine Colorantes histologicos mas comunes EditarLos diferentes colorantes reaccionan o se concentran en diferentes partes de las celulas o tejidos y estas propiedades son utilizadas como una ventaja para revelar partes o areas especificas Algunos de los colorantes biologicos mas comunes se listan mas abajo A menos que se indique lo contrario la mayoria de estos colorantes se utilizan con celulas y tejidos fijados Las tinciones vitales que pueden ser utilizadas con organismos vivos se encuentran destacadas Azul brillante de Coomassie Editar Azul de Coomassie tambien conocido como Coomassie blue es un colorante que tine en forma no especifica a todas las proteinas con un fuerte color azul Se utiliza frecuentemente para tenir las corridas de proteinas en las electroforesis en gel Azul de metileno Editar El azul de metileno se utiliza para tenir celulas de animales para hacer mas visibles sus nucleos Es tambien utilizado para tenir los extendidos de sangre para ser utilizados en citologia y como colorante vital en el recuento de reticulocitos PAS peryodic acid Shift Editar Violeta de genciana Editar Tricromico Editar GIEMSA Editar Fucsina basica Editar Rojo neutro Editar Azul de Nilo Editar El Nile Blue o Nile blue A es decir azul Nilo tine los nucleos de color azul Tambien puede ser utilizado para tenir celulas vivas Bismarck brown Editar Bismarck brown Marron Bismarck tambien conocido como Bismarck brown Y o Manchester brown imparte un color amarillo a las mucinas acidas Se puede utilizar con celulas vivas Bromuro de etidio Editar El bromuro de etidio BE se intercala en el ADN y le otorga un color rojo naranja fluorescente A pesar de que no es capaz de tenir celulas vivas ya que no atraviesa las membranas intactas puede ser utilizado para identificar celulas que se encuentran en las etapas finales de la apoptosis ya que tales celulas poseen unas membranas mucho mas permeables Por el mismo motivo el bromuro de etidio es utilizado como un marcador de apoptosis en poblaciones celulares y para localizar las bandas de ADN en una corrida en electroforesis en gel Este colorante puede ser utilizado en combinacion con naranja de acridina NA en el conteo de celulas viables Esta tincion combinada BE NA le otorga a las celulas vivas un color verde fluorescente mientras que las celulas apoptoticas aparecen con la distintiva fluorescencia rojo naranja Carmin de Best Editar El carmin es un colorante natural de origen animal de un intenso color rojo que puede ser utilizado como sal de litio para tenir glicogeno mientras que las sales de alumbre carmin son colorantes que se adhieren al nucleo Las tinciones con carmin requieren del uso de un mordiente que usualmente es aluminio o alumbre Cristal violeta Editar El cristal violeta al ser combinado con un mordiente adecuado tine las paredes celulares de color purpura El cristal violeta es un componente importante en la coloracion de Gram DAPI Editar El DAPI es un colorante nuclear tine el nucleo fosforescente se excita con luz ultravioleta para producir una fuerte fluorescencia azul cuando se encuentra unido al ADN El DAPI se une a las regiones de alta repeticion A T en los cromosomas Ademas no es visible cuando se utiliza con un microscopio de transmision corriente Puede ser utilizado en celulas vivas o fijadas La tecnica de tincion con DAPI es especialmente adecuada para el recuento celular 6 Eosina Editar La eosina se utiliza mas frecuentemente como contracoloracion de la hematoxilina impartiendo un color que va del rosado al rojo al material citoplasmatico membrana celular y algunas estructuras extracelulares Ademas imparte un fuerte color rojo a los eritrocitos La eosina puede ser utilizada tambien en algunas variantes de la coloracion de Gram y en muchos otros protocolos de tincion De hecho existen dos compuestos muy estrechamente relacionados aunque no iguales conocidos como eosina El mas frecuentemente utilizado es la eosina Y tambien conocida como eosina amarillenta ya que posee una tonalidad amarillenta muy suave El otro compuesto conocido como eosina es la eosina B tambien conocida como eosina azulada o rojo imperial la cual posee una suave tonalidad azul Los dos colorantes son intercambiables y el la utilizacion de uno u otro es mas una cuestion de preferencia y tradicion Fucsina acida Editar La fucsina acida puede ser utilizada para colorear colageno musculo liso o mitocondrias Forma parte de la coloracion tricromica de Mallory donde se utiliza para colorear nucleo y citoplasma En la tincion de Van Gieson picrofucsina la fucsina es la responsable de dar el color rojo a las fibras de colageno Tambien es una coloracion tradicional para colorear mitocondrias metodo de Altmann Hematoxilina Editar La hematoxilina es un colorante nuclear Hay variedad de ellas siempre usando la base de hematoxilina extraida del arbol palo campeche Existe la hematoxilina de Mayer de Harris y otras Utilizado con un mordiente la hematoxilina tine los nucleos celulares de color azul violeta a negro Con gran frecuencia se utiliza en combinacion con eosina en la coloracion H amp E hematoxilina y eosina una de las mas comunes utilizadas en histologia Hoechst Editar Hoechst es un compuesto derivado bis benzimidazol que se une al surco menor del ADN Se utiliza con frecuencia en microscopia de fluorescencia para colorear el ADN Hoechst tiene color amarillo cuando se encuentra disuelto en agua y emite luz azul cuando recibe luz ultravioleta Hay dos tipos principales de colorantes Hoechst Hoechst 33258 y Hoechst 33342 Ambos compuestos son funcionalmente similares aunque poseen pequenas diferencias en su estructura El Hoechst 33258 contiene un hidroxilo terminal y por lo tanto es mas soluble en solventes acuosos aunque esta caracteristica disminuye su habilidad para penetrar la membrana plasmatica El Hoechst 33342 contiene un grupo etilo en sustitucion del grupo hidroxilo terminal un grupo etileter lo que lo hace mas hidrofobico y con mejor penetracion en la membrana plasmatica Lugol Editar El yodo se utiliza en quimica analitica como indicador para el almidon y otros polisacaridos Cuando se mezcla almidon con una solucion de yodo se desarrolla un color intensamente azul representando la formacion del complejo de inclusion yodo almidon El almidon es una sustancia muy comun en la mayor parte de las celulas vegetales de modo que una solucion diluida de yodo puede colorear el almidon presente en las celulas El yodo tambien es componente de la coloracion de Gram utilizada en microbiologia La solucion de Lugol o Lugol yoduro IKI es una solucion de color marron que se torna negra en presencia de almidones y puede ser utilizada para colorear celulas haciendo mas visible el nucleo En la coloracion de gram el yoduro se utiliza como mordiente aumentando la capacidad del colorante para entrar en las celulas a traves de los poros presentes en la membrana o pared celular Naranja de acridina Editar El naranja de acridina es un colorante fluorescente cationico y selectivo para acidos nucleicos util para demostraciones sobre el ciclo celular Es capaz de atravesar la membrana celular e interactua con el ADN y el ARN por intercalacion o interacciones electrostaticas Cuando se une al ADN presenta un espectro muy similar al de la fluoresceina Al igual que la fluoresceina se puede utilizar tambien como una tincion inespecifica para dar un trasfondo fluorescente contraste a tinciones convencionales en la superficie de muestras solidas de tejidos coloracion de contraste fluorescente 7 Plata Editar Una tincion argentica es el uso de plata para colorear preparados histologicos Este tipo de coloracion es especialmente importante para demostrar proteinas por ejemplo el colageno tipo III y ADN Se utiliza para facilitar la visualizacion de ambas sustancias tanto dentro como fuera de las celulas Tambien se utiliza la tincion argentica en la electroforesis en gel en gradiente de temperatura Algunas celulas argentafines reducen las soluciones de plata a plata metalica luego de la fijacion con formalina Este metodo fue descubierto por el fisiologo italiano Camillo Golgi utilizando una reaccion entre el nitrato de plata y el dicromato de potasio para precipitar cromato de plata en algunas celulas metodo de Golgi Otras celulas son argirofilicas solo reducen la plata a su forma metalica luego de ser expuestas a una tincion que contiene un agente reductor como la hidroxiquinona o formalina Rodamina Editar La rodamina es una tincion fluorescente especifica para proteinas utilizada comunmente en microscopia fluorescente Rojo neutro Editar El rojo neutro toluylene red colorea de rojo a los cuerpos de Nissl Con frecuencia se utiliza como contracoloracion en otras tecnicas de tincion Rojo Nilo Editar El Rojo Nilo tambien conocido como oxazona del azul nilo se produce hirviendo el Azul Nilo con acido sulfurico Este tratamiento produce una mezcla de Rojo y Azul Nilo El Rojo Nilo es una coloracion lipofilica y se acumula en los globulos lipidicos en el interior de las celulas y los colorea de rojo El Rojo Nilo puede utilizarse con celulas vivas Fluoresce fuertemente cuando se encuentra particionado en lipidos pero practicamente no presenta fluorescencia en soluciones acuosas Safranina Editar La safranina o safranina O es un colorante nuclear Colorea los nucleos celulares de rojo y se utiliza principalmente como contracoloracion Tambien puede ser utilizada para darle una coloracion amarilla al colageno Sudan Editar La coloracion de Sudan se utiliza para destacar sustancias sudanofilicas por lo comun lipidos Tambien se utiliza para determinar los niveles de grasa en materia fecal para diagnosticar esteatorrea Hay varios colorantes de la familia sudan por ejemplo Sudan III Sudan IV Oil Red O y Sudan Black B Tetroxido de osmio Editar El tetroxido de osmio se utiliza en microscopia optica para colorear lipidos Se disuelve con facilidad en las grasas y se reduce a osmio metalico al interactuar con material organico dejando un color marron o negro caracteristico Verde de metilo Editar El verde de metilo se utiliza frecuentemente en microscopia de campo claro para tenir la cromatina de las celulas y facilitar asi su visualizacion Verde malaquita Editar El verde malaquita conocido tambien como diamond green B o victoria green B puede ser utilizado como contracoloracion azul verdosa en combinacion con la safranina un ejemplo es la Tincion de Schaeffer Fulton para bacterias Tambien se puede utilizar directamente para colorear endosporas En microscopia electronica EditarAl igual que en la microscopia optica se puede hacer uso de sustancias que aumentan el contraste en la microscopia de transmision electronica Por lo general se utilizan sustancias electrondensas o metales pesados Acido fosfotungstico Editar El acido fosfotungstico es un colorante negativo comun utilizado para resaltar virus nervios polisacaridos y otros tejidos y materiales biologicos Tetroxido de osmio Editar El tetroxido de osmio se utiliza en microscopia optica para tenir lipidos Se disuelve en grasas y se reduce por la presencia de materiales organicos a osmio metalico dejando un residuo negro facilmente visible Debido a que es un metal pesado que absorbe los electrones es quiza la coloracion mas comun para resaltar morfologias en la microscopia electronica Tambien se utiliza para la tincion de varios polimeros para el estudio de los mismos por TEM El OsO4 es muy volatil y extremadamente toxico Es un agente oxidante fuerte ya que en el el osmio tiene un estado de oxidacion 8 Oxida agresivamente muchos materiales dejando un deposito de osmio no volatil en un estado de oxidacion bajo Tetroxido de rutenio Editar El tetroxido de rutenio es igualmente volatil e incluso mas agresivo que el tetroxido de osmio lo que permite colorear materiales que se resisten a la coloracion con osmio Por ejemplo el polietileno Otros Editar Otros compuestos quimicos utilizados en microscopia electronica molibdato de amonio yoduro de cadmio carbohidrazida cloruro ferrico hexamina tricloruro de indio nitrato de lantano acetato de plomo II citrato de plomo nitrato de plomo II acido peryodico acido fosfomolibdico ferricianuro de potasio ferrocianuro de potasio rojo de rutenio nitrato de plata proteinato de plata cloroaurato de sodio nitrato de talio tiosemicarbazida acetato de uranilo nitrato de uranilo y sulfato de vanadilo 8 Algunas de las tinciones mas comunes EditarNota Esta lista incluye solo algunas de las tinciones mas comunes y no es ni con mucho completa Tincion Tipo Caracteristicas Uso EjemploHematoxilina Basica Acidofilica Tine nucleos acidos nucleicos y estructuras basofilicas mitocondrias y ribosomas en azul Tincion histologica general Eosina Acida Basofilica Tine proteinas y estructuras con afinidad por los acidos en diferentes tonos de rojo Tincion histologica general Tincion hematoxilina eosina BicomponenteAnfifilica Los nucleos aparecen en azul hematoxilina Los acidos nucleicos asociados a proteina ej ribosomas en violeta Fibra muscular en rojo Tejido conectivo en rosado Tincion histologica general Tincion hemalumbre eosina Similar a la tincion H amp E con colores mas marcados y definidos Tincion histologica general Tincion HOPS Policromatica Los nucleos aparecen en azul hematoxilina La elastina aparece en negro orceina Fibra muscular en rojo filoxina Tejido conectivo colageno en amarillo safranina Tincion HPS Los nucleos aparecen en azul hematoxilina Fibra muscular en rojo filoxina Tejido conectivo colageno en amarillo safranina Tincion de Papanicolau Permite ver la cromatina con mucha claridad Los nucleos aparecen de color entre azul y negro Celulas con alto contenido de queratina en amarillo Glucogeno en amarillo Celulas superficiales de naranja a rosado Celulas intermedias y parabasales entre turquesa y azul Las celulas metaplasicas muestran coloraciones mezcladas por ejemplo verde y rosa Se utiliza para diferenciar celulas en muestras de secreciones biologicas esputo LCR orina etc y en raspados y biopsias Permite distinguir con relativa facilidad celulas con transformaciones neoplasicas levaduras y bacterias Tincion de Romanowsky PancromaticadeRomanowsky Extendidos sanguineos Tincion de Wright Tincion de Giemsa Tincion de Jenner Tincion de Leishman Tincion de Field Tincion de May Grunwald Tincion de May Grunwald Giemsa Tincion con azul brillante de cresilo Supravital metacromatica Tine de azul oscuro restos de acidos nucleicos y los proteoglicanos acidos en varios tonos de violeta Diagnostico de anemias regenerativas Demostracion de estructuras metacromaticas Tincion con azul de prusia Tine los depositos de hemosiderina y hierro de color azul celeste Diagnostico de hemopoyesis ineficaz y hemocromatosis Tincion tricromica de Masson Tricromica Los nucleos aparecen en marron o negro Keratina y musculo en rojo Los citoplasmas aparecen en tonos de rosa El colageno y el hueso en azul o verde Tincion tricromica de Lillie Simil tricromica de Masson Tincion tricromica AZAN de Heidenhan Simil tricromica de Masson Los citoplasmas aparecen en tonos de rojo mas profundos y el conectivo en tonos mas intensos de azul Tincion tricromica de Mallory Simil tricromica de Masson Tincion de Van Gieson Los nucleos celulares aparecen en colores de marron a negro Colageno tejido conectivo fibroso color rosa o rojo Musculo y citoplasma color amarillo Tincion de Movat Negro nucleos fibras elasticas Amarillo colageno fibras reticulares Azul sustancia basal mucina Rojo brillante fibrina Rojo musculo Tincion tricromica de Gomori Tricromica Argentica Tincion de Warthin Starry Argentica Tincion de Von Kossa Tine de tonos de marron y negro los depositos de fosfato inorganico en hueso Tincion de Golgi Tincion de Bielchowsky Tincion de Jones Tinciones para microbiologiaTincion de Gram Tincion de Ziehl Neelsen Tincion de Schaeffer Fulton Tine endosporas de verde y bacterias en rojo Sirve para diferenciar endosporas y bacterias Tincion de Conklin Tine endosporas de verde similar a la tincion de Schaeffer Fulton Tincion de Grocott Deteccion de microorganismos en especial fungicos Tincion de Dieterle Busqueda de microorganismos por ejemplo Treponema pallidum Tincion negativa Tine el exterior pero no el interior de celulas y estructuras Es muy utilizada en microscopia electronica En microscopia optica para identificar microorganismos encapsulados Tincion con mucicarmina Tine las paredes celulares de polisacaridos de un intenso color rojo Sirve para diferenciar bacterias con pared de polisacaridos de otras que no por ejemplo los Cryptococcus son mucicarmina Tinciones para organelosTincion metacromatica Produce colores purpuras y violetas en presencia de mucopolisacaridos acidos sulfatados Tinciones para fibrasTincion de Weigert Tine fibras elasticas en tonos de azul y violeta Tincion con orceina Tine fibras elasticas en tonos de marron y negro Tinciones para carbohidratosTincion PAS Tine carbohidratos y proteinas glicosiladas de color rojo magenta Tincion con Lugol Tine el almidon de azul el glucogeno de amarillo y el resto en tonos de ocre Tincion con carmin Tine el glicogeno de intenso color rojo Tinciones para proteinasTincion argentica En funcion del fijado tine proteinas y acidos nucleicos en tonos de negro y marron Tincion con Rojo Congo Tine el amiloide de un intenso color rojo Se utiliza con hematoxilina eosina en patologia cuando se busca amiloide Tincion con Alcian Blue Tine mucopolisacaridos acidos de color azul Tincion con Azul de Coomassie Tine inespecificamente proteinas de color azul Tinciones para acidos nucleicosTincion de Feulgen Tine el ADN y los cromosomas de color rojo violeta Naranja de acridina Tine ADN y cromosomas de color verde fluorescente ARN y ribosomas en color rojo fluorescente DAPI Tine ADN de color azul celeste fluorescente Bromuro de etidio Tinciones para lipidosTincion con Luxol Fast Blue Tine la mielina de color azul celeste Tecnica de la Hematina acida de Baker Tine fosfolipidos y nucleoproteinas de color azul negro Tincion con Oil Red O Sudan lipofilica Tine lipidos neutros de color rojo intenso Tincion con Sudan Black B Tine gotas de lipidos neutros de color negro azulado Tincion con Sudan IITincion con Sudan III Tine lipidos neutros de color rojo Tincion con Sudan IVReferencias Editar Penney D P Powers J M Frank M Churukian C 2002 Analysis and testing of Biological Stains the Biological Stain Commission Procedures 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