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Tinción de Ziehl-Neelsen

De Wikipedia, la enciclopedia libre

<span class="mw-file-element mw-broken-media" data-width="180">Archivo:Mycobacterium tuberculosis Ziehl-Nielsen stain 02.jpg</span>
Visualización de Mycobacterium tuberculosis usando la tinción de Ziehl-Nielsen

La tinción de Ziehl-Neelsen es un tipo de tinción diferencial rápida y económica, usada para la identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (BAAR) , como M. tuberculosis o el filo Apicomplexa (coccidios intestinales) entre otros. Fue descrita por primera vez por dos médicos alemanes: Franz Ziehl, un bacteriólogo, y Friedrich Nielsen, un patólogo.

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  • TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN
  • Coloración de Gram y Ziehl Neelsen
  • Coloracion de Ziehl neelsen y Baciloscopia en menos de 5 min

Transcription

Fundamento

Las paredes celulares de ciertas bacterias contienen ácidos grasos (ácidos micólicos) de cadena larga (50 a 90 átomos de carbono) que les confieren la propiedad de resistir la decoloración con alcohol-ácido, después de la tinción con colorantes básicos. Por esto se denominan ácido-alcohol resistentes. Las micobacterias como Mycobacterium tuberculosis y M. marinum se caracterizan por sus propiedades de ácido-alcohol resistencia. La coloración clásica de Ziehl-Nielsen requiere calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana que contiene ceras. Al suspender el calentamiento y enfriar con agua, provoca una nueva solidificación de los ácidos grasos de modo que el colorante ya no puede salir de las bacterias. Por otro lado, el calentamiento aumenta la energía cinética de las moléculas del colorante lo cual también facilita su entrada a las bacterias. Las bacterias que resisten la decoloración son de color rojo y las que no, se ven de color azul ya que se utiliza azul de metileno como tinción de contraste. Debido a esto, está que está muy influenciado con la enfermedad de tuberculosis.

Algunos microorganismos ácido-alcohol resistentes

  • Mycobacterium: fuertemente ácido-alcohol resistentes.[1]
  • Nocardia y Actinomices: débilmente ácido-alcohol resistentes.[2]
  • Parásitos coccídeos (Cryptosporidium) de muestras fecales.[3]

Historia

En 1882, Robert Koch descubrió la etiología de la tuberculosis.[4]​ Poco después del descubrimiento de Koch, en el mismo año 1882, Paul Ehrlich desarrolló una tinción para la mycobacterium tuberculosis, llamada tinción de hematoxilina de alumbre..[5]​ Franz Ziehl alteró después, en 1883, la técnica de tinción de Ehrlich al usar ácido carbólico como mordiente. Friedrich Nielsen también en 1883 mantuvo la elección de mordiente de Ziehl, pero cambió la tinción primaria a carbol fucsina. Las modificaciones de Ziehl y Nielsen juntas han desarrollado la tinción Ziehl-Nielsen. Joseph Kinyoun desarrolló otro satinado resistente al ácido utilizando la técnica de tinción Ziehl-Nielsen; pero eliminando el paso de calentamiento del procedimiento. Esta nueva tinción de Kinyoun fue nombrada con su nombre, tinción Kinyoun.

Véase también

  • Otros tipos de tinción:

Referencias

  1. SEBHATU, Mineab, KIFLOM, Bahlbi, SEYOUM, Melles et al. «Determining the burden of tuberculosis in Eritrea: a new approach.» Bull World Health Organ [en línea]. 2007, vol. 85, no. 8 [citado 8 de noviembre 2007], pp. 593-599. Disponible: [1]. ISSN 0042-9686.
  2. LANIADO-LABORIN, Rafael y CABRALES-VARGAS, Noemí. «A positive sputum smear test is not always indicative of pulmonary TB: Another reason to order routine cultures.» Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. [en línea]. 2005, vol. 18, no. 4 [citado 8 de noviembre 2007], pp. 286-289. Disponible: [2]. ISSN 0187-7585.
  3. ROSILÉIA M. DE QUADROS. «Detection of Cryptosporidium oocysts by auramine and Ziehl Nielsen staining methods.» Parasitol Latinoam 61: 117-120, 2006. [3]
  4. DiNardo, Andrew R.; Lange, Christoph; Mandalakas, Anna M. (1 de mayo de 2016). «Editorial Commentary: 1, 2, 3 (Years) … and You're Out: The End of a 123-year Historic Era». Clinical Infectious Diseases 62 (9): 1089-1091. PMID 26839384. doi:10.1093/cid/ciw041. 
  5. Singhal, Ritu; Myneedu, Vithal Prasad (March 2015). «Microscopy as a diagnostic tool in pulmonary tuberculosis». International Journal of Mycobacteriology 4 (1): 1-6. PMID 26655191. doi:10.1016/j.ijmyco.2014.12.006. 

Bibliografía

  • Sheehan, Dezna; Hrapchak, Barbara (1980). Theory and practice of Histotechnology (2 Ed. edición). The C.V. Mosby Company. 
  • ARP, ed. (1992). Métodos Histotecnológicos. Instituto de patología de las Fuerzas Armadas de los EEUU (AFIP). 

Enlaces externos

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