ලිපිය
දම් පැහැති රුධිර වර්ණනය වර්ධනය කළේ කවුද? මෙතිලීන් නිල්, Malachowski, Romanowsky සහ Giemsa

ඉයොසින් රතු පැහැතිය. මෙතිලීන් නිල් නිල් පැහැතිය. දෙක මිශ්ර කර, එම මිශ්රණය වියළූ රුධිර පටලයකට යෙදූ විට, පටලයේ සමහර කොටස් දම් පැහැයට හැරේ.
සෑම කොටසක්ම නොවේ. හොඳින් සකස් කළ නිදර්ශකයක සුදු රුධිර සෛලවල න්යෂ්ටි රතු-දම් පැහැයක් ගන්නා අතර, මැලේරියා පරපෝෂිතයෙකු තුළ ඇති ක්රොමැටින් ද එම පැහැයම ගනී. ඒ අවට රතු රුධිර සෛල රෝස පැහැයෙන්ද, සෛල ප්ලාස්මය අළු-නිල් පැහැයෙන්ද පවතී. සෛල වර්ග එකිනෙකින් හඳුනාගත හැකි කරන්නේ එම දම් පැහැයයි.
බෝතල් දෙකෙන් එකකවත් දම් පැහැයක් නැත. එම පැහැය දිස්වන්නේ මෙතිලීන් නිල්වල විශේෂිත බිඳවැටීම් ඵලයක් ඉයොසින් සමඟ ස්ලයිඩය මත හමු වූ විට පමණි. 1880 දශකයේ සහ 1890 දශකයේ, එම ඵලය කුමක්ද යන්න තබා එවැන්නක් පවතින බවවත් කිසිවෙකු දැන සිටියේ නැත. එම පැහැය සොයා ගිය අය අපිරිසිදු වර්ණක සමඟ තනි තනිව වැඩ කළහ. බෝතලයක් මාස දෙකක් රාක්කයක තිබීමෙන් පසු එහි අඩංගු දේ දැනගැනීමට විශ්වාසදායක ක්රමයක් ඔවුන්ට නොතිබිණි.
ශීර්ෂයේ ප්රශ්නයට සාධාරණීකරණය කළ හැකි පිළිතුරු එකකට වඩා ඇත්තේත්, 2011 දී පිළිතුර වෙනස් වූයේත් ඒ නිසාය.
මිශ්රණය සමඟ වෙනස් වූ දෘශ්ය තොරතුරු
මෙම වර්ණනය එකවර නිපදවූවක් නොවේ. එය පියවරෙන් පියවර ගොඩනැඟුණි. මිශ්රණයට කළ සෑම වෙනසකින්ම අලුත් දෘශ්ය තොරතුරක් ලැබුණු අතර, එම තොරතුරු ලැබුණු අනුපිළිවෙළ ඉතිහාසය තේරුම් ගැනීමට පැහැදිලිම මඟයි.
| වර්ෂය | බඳුනේ තිබුණේ කුමක්ද | දැකගත හැකි වූයේ කුමක්ද |
|---|---|---|
| 1865 | Wilhelm Erb විසින් රුධිරයට යෙදූ පළමු කෘත්රිම වර්ණකය වූ පික්රික් අම්ලය | සමහර රතු රුධිර සෛල තුළ ලේස් වැනි රටාවක්. |
| 1876 | BASF හි Heinrich Caro සහ Adolf von Baeyer විසින් නිපදවූ මෙතිලීන් නිල් | Robert Koch භාවිත කළ විට ක්ෂය රෝග බැසිලස් බැක්ටීරියා. රුධිර සෛල එකම නිල් පැහැයකින්. |
| 1880 | මෙතිලීන් නිල් සහ අම්ල ෆුක්සින්, Ehrlichගේ උදාසීන වර්ණනය | රතු රුධිර සෛල සහ ඉයොසිනොෆිල් කැටිති රතු පැහැයෙන්, න්යෂ්ටි තද නිල් පැහැයෙන්, ලිම්ෆොසයිට් සෛල ප්ලාස්මය ලා නිල් පැහැයෙන් සහ වර්ණක දෙකම අවශෝෂණය කළ කැටිති තද වයලට් පැහැයෙන්. එම සෛලය නියුට්රොෆිල් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඒ නිසාය. පළමු වර්ග අනුව වෙන් කළ සුදු රුධිර සෛල ගණනය. |
| 1888 | මෙතිලීන් නිල් සහ ඉයොසින්. Czesław Chęciński | පරපෝෂිතයාම: නිල් පැහැති ඩේසි මලක හැඩැති ආකාර (Plasmodium malariae) සහ දෑකැති හැඩැති ආකාර (P. falciparum ගැමීටොසයිට්). එහි න්යෂ්ටිය නොවේ. |
| 1890 | වැඩිපුර මෙතිලීන් නිල්, අඩුවෙන් ඇල්කොහොල් සහ පොටෑසියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ්. Albert Plehn | රෝස පැහැති රතු රුධිර සෛල සහ රෝස පැහැති ඉයොසිනොෆිල් කැටිති ඇතුළු වඩා පුළුල් හා ගැඹුරු වර්ණ පරාසයක්. තවමත් රතු සහ නිල් පමණි. |
| 1890 | ඉයොසින් සහ බොරැක්ස් මඟින් ක්ෂාරීය කළ මෙතිලීන් නිල්. Ernst Malachowski | පරපෝෂිතයා තුළ රතු-දම් පැහැති ක්රොමැටින්; න්යෂ්ටිය සෛල ප්ලාස්මයෙන් වෙන් කර හඳුනාගත හැකි විය. හිතාමතා ලබාගත් ප්රතිඵලයක් වූ අතර, ඔහුගේ විස්තරයට අනුව නැවත ලබාගත හැකි විය. |
| 1891 | ඉයොසින් සහ මාස දෙකකට වඩා පැරණි, පුස් බැඳුණු බෝතලයක මෙතිලීන් නිල්. Dmitri Romanowsky | අන් අයට නැවත ප්රතිඵල ලබාගත නොහැකි ක්රමයකින්, එක් වරක්, එම දම් පැහැයම. |
| 1898 සිට 1902 | ක්ලෝරොෆෝම් මඟින් නිස්සාරණය කළ බහු වර්ණක මිශ්රණය (Nocht); මෙතනෝල් (Jenner); අවක්ෂේපය ඇල්කොහොල්වල නැවත දිය කිරීම (Leishman, Reuter, Wright); ග්ලිසරෝල් සමඟ මැනගත් වර්ණක (Giemsa) | අවශ්ය විට දම් පැහැය ලබාගත හැකි වූ අතර, වෙනත් රසායනාගාරයකත් එකම ලෙස ක්රියා කළ නිෂ්පාදනයක් ලැබිණි. බහු වර්ණක බවට පත් කළ වර්ණකය නොමැති Jennerගේ ප්රභේදයෙන් දම් පැහැය නොලැබිණි. |
| 1940 සිට 1943 | Lillie, Roe සහ Wilcox සංරචක වෙන් කර ඒවා එකින් එක පරීක්ෂා කළහ | දම් පැහැය ඇති කරන කොටස මිශ්රණය නොව Azure B ය. |
වැදගත් වන්නේ අවසන් තීරුවේ රටාවයි. සෑම දියුණුවක්ම වර්ණ පරාසය පුළුල් කළ අතර, එසේ පුළුල් වූ සෑම අවස්ථාවකම තවත් ව්යුහයක් දෘශ්යමාන විය. දම් පැහැය මෙම තාක්ෂණයට එක් කළ අලංකාරයක් නොවේ; එය පරපෝෂිතයෙකු ඇති බව දැකීම සහ එය සෑදී ඇති දේ දැකීම අතර වෙනසයි. වර්ණකයම BASF වර්ණක කම්හලකින් පිටව වෛද්ය ක්ෂේත්රයට පැමිණි ආකාරය, තමන්ගේම ලේඛන සහිත දිගු ඉතිහාසයකි. ඉහත සම්පූර්ණ අනුපිළිවෙළ, සෑම සටහනකටම අදාළ මූලාශ්රය සමඟ, මූලාශ්ර සබැඳි සහිත දායකයන්ගේ කාලරේඛාවක් ලෙස තබා ඇත.

රූපය: බඳුනේ තිබූ දේ සහ එයින් ලැබුණු දේ ලෙස ඇඳ ඇති එම මිශ්රණ හයම. වෘත්තවල වර්ණක දැක්වේ; ඒවාට පහළින් ඇති කොටුවල එම වර්ණකවලට රුධිර පටලයක ඇති කළ හැකි වර්ණ දැක්වේ. 1890ට පෙර කිසිවක රතු-දම් කොටුවක් නැති අතර, ඉන්පසු කිසිවක එය අතහැර නැත.
බොරැක්ස් හිතාමතා භාවිත කළ මිනිසා
Ernst Malachowski යනු වර්තමානයේ Wrocław ලෙස හැඳින්වෙන Breslau හි වෛද්යවරයෙකි. ඔහු තම වෘත්තීය ජීවිතය පෞද්ගලික වෛද්ය සේවයේ සහ සගයෙකු සමඟ පවත්වාගෙන ගිය කුඩා සායනයක ගත කළ අතර, තම විවේක කාලයේ රසායනාගාර කටයුතු කළේය. ඔහු 1857 මාර්තු 12 දින Strzelno හි උපත ලැබීය, Breslau විශ්වවිද්යාලයේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරීය. 1882 සිට 1887 දක්වා, එවකට ජර්මනියේ දෙවන විශාලතම රෝහල වූ All Saints රෝහලේ අභ්යන්තර වෛද්ය විද්යා අංශයේ සහායකයෙකු ලෙස සේවය කළේය.
ඔහු 1888 දී Chęciński සහ Plehnගේ ද්විත්ව වර්ණනයෙන් ආරම්භ කළේය. 1889 දී සකස් කළ නිදර්ශකයක, ප්ලාස්මෝඩියම් න්යෂ්ටියේ ක්රොමැටින් සෛල ප්ලාස්මයට වඩා වෙනස් ලෙස වර්ණනය වන බව ඔහු දුටුවේය. එහෙත් පසුව එම ප්රතිඵලය නැවත ලබාගත නොහැකි විය. ඔහු මෙතිලීන් නිල් ආම්ලික කිරීමට උත්සාහ කළ අතර, එයින් තත්ත්වය තවත් නරක අතට හැරිණි. බොරැක්ස් සමඟ එය ක්ෂාරීය කිරීමට ඔහු උත්සාහ කළ විට, එය සෑම වරම සාර්ථක විය. ඔහු 1890 ජූනි 15 දින එම ක්රමය ප්රසිද්ධියේ පෙන්වා දුන් අතර, බොරැක්ස් භාවිතය පිළිබඳ උපදෙස්ද ඇතුළුව වඩා සම්පූර්ණ විස්තරයක් 1891 අගෝස්තු මාසයේ පළ කළේය. වර්ණනයට පැය විසිහතරක් ගත වන බවත්, ප්රතිඵල පහසුවෙන් නැවත ලබාගත හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.
රෝග විනිශ්චය රසායනාගාරයක පැය විසිහතරක් යනු දිගු කාලයකි. ඔහුගේ ලිපිය පරපෝෂිත න්යෂ්ටියේ දම්-රතු පැහැය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කළේද නැත. හේතුව කුමක් වුවත්, 1898 දී Nocht එය නැවත කරන තෙක් කිසිවෙකු මෙතිලීන් නිල් හිතාමතා ක්ෂාරීය කිරීම භාවිතයට ගත්තේ නැත. Malachowski ඉන්පසු රුධිර වර්ණනය ගැන නැවත ලියා නැත.
මෑතක් වන තෙක් ඔහු ගැන දැන සිටියේ ඉතා ස්වල්පයක් වීමට හේතුව අභිරහසක් නොව, ලේඛනාගාර තොරතුරු පිළිබඳ ගැටලුවකි. වෛද්ය සාහිත්යයේ ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳ සලකුණු කිසිවක් පාහේ ඉතිරි නොවූ අතර, ඉතිරි වූ දේ පැමිණියේ එකම මාර්ගයකිනි. ඔහුගේ දියණිය Marie 1939 දී ජර්මනියෙන් ලන්ඩනයට ගියාය, බ්රිතාන්ය හමුදාවේ සේවය කළාය, පසුව කැනඩාවේ පදිංචි වූවාය. ඇය සතුව තිබූ පවුලේ ලේඛන එකතුව අවසානයේ නිව්යෝර්ක්හි Leo Baeck ආයතනයට ලැබිණි. ඇගේ සහෝදර Leo පළමු ලෝක යුද්ධයේදී මිය ගියේය. ඇගේ සහෝදරිය Eva 1942 අප්රේල් මාසයේ Breslau සිට Izbica සංක්රමණ කඳවුරට පිටුවහල් කරනු ලැබූ අතර, කිසිදා ආපසු පැමිණියේ නැත. ඇගේ මව Hedwig එම පිටුවහල් කිරීමම බලා සිටිනවා වෙනුවට 1942 අප්රේල් 22 දින සිය දිවි නසාගත්තාය. මේ සියල්ලට පෙර, 1934 දී Malachowski මිය ගොස් තිබිණි.
එවැනි අවසානයක් ලබන පවුල් ඉතිහාසයක් යනු, පසුව උපුටා දැක්වීමෙන්ද අතුරුදන් වන පවුල් ඉතිහාසයකි. වර්ණනයේ වර්ධනය තුළ Malachowskiට හිමි ස්ථානය නැවත ලබා දුන් ලිපි දෙකම 2011 දී පළ විය. ඒවා සකස් කර තිබුණේ Poznań සහ Wrocław හි ලේඛනාගාර ලේඛනවලින් සහ නිව්යෝර්ක්හි තිබූ Marieගේ ලේඛනවලිනි.
පුස් බැඳුණු බෝතලයක් සහ වාසනාවන්ත රුසියානුවෙක්
Dmitri Romanowsky ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග්හි හමුදා වෛද්ය ඇකඩමියේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරූ අතර, තම වෘත්තීය ජීවිතයේ වැඩි කොටසක් මැලේරියාව පිළිබඳ වැඩ කළේය. 1890 දී ඔහු පළ කළ ක්රමය ලිඛිත විස්තරයට අනුව Chęcińskiගේ ක්රමයට බොහෝ දුරට සමාන විය: වෙනස් නොකළ මෙතිලීන් නිල් සහ ඉයොසින්, නමුත් ඉයොසින් ටිකක් වැඩිපුර යොදා තිබිණි.
1891 සැප්තැම්බර් මාසයේ ඔහු තම නම ප්රසිද්ධ කළ ක්රමය පළ කළ අතර, වැදගත් වූ විස්තරය උපදෙස් අතර සැඟවී තිබිණි. ඔහුට හොඳම ප්රතිඵල ලැබුණේ ගබඩා කර තිබූ මෙතිලීන් ද්රාවණයෙන් ය: පුස් වර්ධනය වෙමින් මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් තිබූ මෙතිලීන් නිල් තොග ද්රාවණයකිනි. පුස් සහ එසේ තබා තිබූ කාලය නිසා වර්ණකයේ මෙතිල් කාණ්ඩ අර්ධ වශයෙන් ඉවත් වී තිබිණි. Romanowsky ඒ බව දැන සිටියේවත්, එය පාලනය කළ හැකි වූයේවත් නැත. ඔහුගේ ක්රමය උත්සාහ කළ අනෙකුත් පර්යේෂකයන්ට දම් පැහැය ලබාගත නොහැකි විය. ඔහුගේ නිබන්ධනය 1891 ජූනි මාසයේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ බැවින්, සාමාන්ය ඉතිහාස විස්තරය 1891 සොයාගැනීමේ වසර ලෙස සලකයි.
Malachowskiගේ ප්රදර්ශනය ඊට වසරකටත් පෙර, 1890 ජූනි මාසයේ පැවැත්වී තිබූ අතර, ඔහුගේ ක්රමය හිතාමතාම සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා දුන්නේය.
නාමකරණයේ ගෞරවය වැරදි පුද්ගලයාට හිමි වූයේ ඇයි
Malachowskiට ප්රමුඛත්වය හිමි විය යුතු බවට තර්කය Kristine Krafts, Ernst Hempelmann සහ Barbara Oleksyn විසින් ගොඩනඟන ලද අතර, එය කරුණු හතරක් මත පදනම් වේ. ප්රසිද්ධ ප්රදර්ශනයේ දිනය: 1891 සැප්තැම්බර් සමඟ සසඳන විට 1890 ජූනි. අහම්බෙන් යන වචනයට එරෙහිව හිතාමතා යන වචනය. Romanowskyගේ ක්රමය පාලනය නොකළ විචල්යයක් මත රඳා පැවතියද, Malachowski බොරැක්ස් භාවිතයද ඇතුළුව තම ක්රමය පළ කළ බව. එසේම, අහම්බෙන් ලැබුණු ප්රතිඵලය කිසිවෙකුට නැවත ලබාගත නොහැකි වූ බැවින්, ප්ලාස්මෝඩියම් න්යෂ්ටිය පිළිබඳ විස්තරය සහ එය හෙළි කළ දම් පැහැය වසර හතක් පුරා සාහිත්යයෙන් ප්රායෝගිකව අතුරුදන් වූ බව.
ඔවුහු තම නිගමනය සෘජුවම දක්වති. චරිතාපදාන ලිපියේ ඔවුන් එම ගෞරවය පැවරීම හඳුන්වන්නේ "විකෘතියක්" ලෙසය. 1978 දී "සමහරවිට අපි මේ වර්ණන පවුල Malachowski වර්ණන ලෙස හැඳින්විය යුතුය" යනුවෙන් ලියූ Ralph Lillieවද ඔවුහු උපුටා දක්වති.
ප්රමුඛත්වය පිළිබඳ හිමිකම් සාමාන්යයෙන් මෙන්ම, මෙම හිමිකමද විවාදයට ලක් වේ. එම විවාදය විසඳනවාට වඩා එහි ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීම වටී. ප්රමුඛත්වය පිළිබඳ තර්කයකදී සොයාගැනීම කුමක්දැයි කිව යුතුය. සොයාගැනීම දම් පැහැය නම්, කලින්ම ලේඛනගත කළ ප්රදර්ශනය Malachowski සතුය. සොයාගැනීම පළ කළ ක්රමය නම්, දෙදෙනාම 1891 දී පළ කළ අතර, නමෙන් ලැබෙන ගෞරවය Romanowskyට හිමි විය. සොයාගැනීම පැහැදිලි කිරීම නම්, දෙදෙනාගෙන් කිසිවෙකුටත් හිමිකමක් නැත. මන්ද, වර්ණකය පරිණත වීම යනු මෙතිල් කාණ්ඩ ඉවත් වීම බව දෙදෙනාම දැන නොසිටි අතර, පැහැය ඇති වූයේ ඇයිදැයි කිව හැකි වූයේද නැත. ජනප්රිය විස්තර මඟහරින කරුණ වන්නේ එම අවසන් කරුණයි. ක්රියාකාරී සංඝටකය කිසිවෙකු හඳුනා නොගත් අපද්රව්යයක් වූ අතර, එම පැහැය මුලින්ම හිතාමතා නිපදවූ පුද්ගලයා එසේ කළේ නැවත ප්රතිඵල ලබාගත හැකි අත්දැකීම්මය වට්ටෝරුවකිනි; එම වට්ටෝරුවෙන් සිදුවන දේ පිළිබඳ අවබෝධයකින් නොවේ.
2011 ලිපි දෙක Malachowski වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති තර්කයේ වඩාත් සම්පූර්ණ ප්රකාශිත විස්තරයයි. දෙකම PubMed හි නොමිලේ කියවිය හැකිය: දිගු සමාලෝචනය PMID 21235291 හිද, චරිතාපදාන ලිපිය PMID 21660627 හිද ඇත. සමාලෝචනයේ PubMed වාර්තාව එම වසරේ පසුව එම සඟරාවේම 86(5):366 හි පළ වූ ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමක්ද ලැයිස්තුගත කරයි. එය, මෙම තර්කය පළ වූ වහාම මුද්රිත සාහිත්යය තුළ විවාදයට ලක් වූ බව සිහිපත් කරන සුදුසු සටහනකි.
මෙම විවාදය රසායන විද්යාව පිළිබඳ එකඟ නොවීමක් නොවේ. දම් පැහැය කුමක්ද සහ එය නිපදවන සංරචක මොනවාද යන්න ගැන සම්බන්ධ සියලු දෙනා එකඟ වෙති. එකඟ නොවීම ඇත්තේ මුලින්ම එතැනට ළඟා වූයේ කවුද යන්න ගැනත්, කිසිවෙකුට නැවත ලබාගත නොහැකි අහඹු ප්රතිඵලයක් එතැනට ළඟා වීමක් ලෙස සැලකිය හැකිද යන්න ගැනත්ය.
පසුව එක් වූ නම්වලින් ලැබුණේ කුමක්ද
Malachowski මුලින්ම දම් පැහැය නිපදවූයේ නම්, වර්ණනය Romanowsky, Wright සහ Giemsaගේ නම් දරන්නේ ඇයි?
නිපැයුම්කරුගේ අතේ එක් වරක් සාර්ථක වන වර්ණන මිශ්රණයක් ප්රතිකාරකයක් නොවන බැවිනි. පසුකාලීන කාර්යයන් මඟින් අස්ථාවර ලෙස ක්රියා කළ මිශ්රණයක් වෙනත් රටක කාර්මිකයෙකුට අඟහරුවාදා දිනක භාවිත කළ හැකි දෙයක් බවට පත් කෙරිණි.
Nocht එතැනට ළඟා වූයේ තර්ක කිරීමෙනි. සරල උදාසීන වර්ණකයකින් විශ්වාසදායක ප්රතිඵලයක් ලබාගැනීමට අසමත් වූ පසු, දම් පැහැය පැමිණිය යුත්තේ මෙතිලීන් නිල් තුළ ඇති, මෙතිලීන් නිල් නොවන යම් දෙයකින් බව ඔහු නිගමනය කර එය සෙවීමට ගියේය. පැරණි මෙතිලීන් නිල් ද්රාවණ මාස්ට් සෛල කැටිති රතු පැහැයෙන් වර්ණනය කරන බව Unna ඒ වන විටත් නිරීක්ෂණය කර තිබූ අතර, වර්ණකය පරිණත වන විට නව ද්රව්යයක් සෑදෙන බව යෝජනා කර තිබිණි. ක්ෂාරීය තත්ත්වයන් මෙතිලීන් නිල්වලින් මෙතිල් කාණ්ඩ ඉවත් කරන බවත්, එම ඵල අද අප ඇසියුර් වර්ණක ලෙස හඳුන්වන දේ බවත් Bernthsen 1885 දී පෙන්වා දී තිබිණි. Nocht ක්රියාකාරී භාගය ක්ලෝරොෆෝම් මඟින් නිස්සාරණය කළ අතර, එය හැඳින්විය හැකි වූයේ මෙතිලීන් නිල්වලින් ලැබෙන රතු ලෙස පමණි; Michaelis 1901 දී එයට azure I යන නම දුන්නේය. Jenner ප්රායෝගික ගැටලු විසඳුවේය. මෙතිලීන් නිල් සහ ඉයොසින් අවක්ෂේපය නිර්ජලීය මෙතනෝල්වල නැවත දිය කිරීමෙන්, වර්ණනය කරන අතරම පටලය ස්ථායී කරන තනි ස්ථායී ද්රාවණයක් ලැබුණු අතර, තාපයෙන් ස්ථායී කිරීම අවසන් විය. Leishman සහ Reuter බහු වර්ණක බවට පත් කළ වර්ණකය ඇල්කොහොල් ද්රාවකයක් සමඟ එක් කර, ස්ථායීතාව සහ දම් පැහැය එකවර ලබාගත්හ. Wright, 65 °C හි පැය දොළහක් තබා අනතුරුව දින දහයක් නිශ්චලව තැබීම වෙනුවට, ගලා යන වාෂ්පය තුළ පැයක් තැබීම යොදාගත්තේය. Giemsa අහඹු ලෙස පරිණත වූ ද්රාවණයක් මත රඳා පැවතීම මුළුමනින්ම නතර කළේය. නිෂ්පාදනය නිවර්තන උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන පරිදි, මෙතනෝල් තුළ ග්ලිසරෝල් සමඟ හඳුනාගත් වර්ණකවල මැනගත් ප්රමාණ භාවිත කළේය. පිරිසිදු මෙතිලීන් ඇසියුර් සෑදූ ආකාරය ඔහු කිසිදා පළ කළේ නැත. ඔහු එය Leipzig හි Dr Grüblerගේ රසායනාගාරයට විකිණූ අතර, එම රසායනාගාරය එය azure I ලෙස අලෙවි කර, සැබෑ Giemsa වර්ණන මිශ්රණය තමන්ගේ ප්රභේදය පමණක් බව කියා සිටියේය.
එම ඇසියුර් වර්ණකයේ අනන්යතාව අදත් විවාදයට ලක් වේ. සමහරු එය හුදෙක් බහු වර්ණක බවට පත් කළ මෙතිලීන් නිල් බව සලකති; තවත් අය එය Azure B බහුල එකක් බව සලකති. පිළිතුර ලැබුණේ යුද්ධයක් අතරතුරය. ජර්මානු වර්ණක ලබාගත නොහැකි වූ විට, Maurice Roe සහ Aimee Wilcox සමඟ Ralph Lillieගෙන් සමන්විත එක්සත් ජනපද මහජන සෞඛ්ය සේවයේ කණ්ඩායමක්, හොඳම වර්ණනය ලැබෙන්නේ වෙන් කළ සංරචක තුනකින් බව සොයාගත්හ: වෙනස් නොකළ මෙතිලීන් නිල්, එහි මෙතිල් කාණ්ඩ ඉවත් වූ බිඳවැටීම් ඵලය වන Azure B සහ ඉයොසින්. ලබාගත නොහැකි වූ azure I වෙනුවට Azure B යොදාගත් අතර, අද මැලේරියාව හඳුනාගැනීමට භාවිත කරන වර්ණනයේ පදනම තවමත් එම සංරචක තුනයි.
එම සංරචක තුන ස්ලයිඩයක් මත අන්තර්ක්රියා කරන ආකාරයේ රසායන විද්යාව වෙනම ප්රශ්නයක් වන අතර, එය වෙනත් පිටුවක සාකච්ඡා කරයි. Romanowsky වර්ගයේ වර්ණනවල වර්ණක භූමිකා සහ රසායන විද්යාව පිටුවෙන් Azure B සහ ඉයොසින් එකිනෙක කරන දේත්, ඒ දෙක එක්ව තනිව නිපදවිය නොහැකි පැහැයක් නිපදවන්නේ ඇයිද යන්නත් විස්තර කෙරේ. අන්වීක්ෂීය සහ රසායනාගාර භාවිත පිටුව ප්රායෝගික පැත්ත ආවරණය කරයි: නිශ්චිත නිදර්ශකයක් පෙන්වන්නේ කුමක්ද සහ ඔබ භාවිත කිරීමට අදහස් කරන ක්රමයට යම් නිෂ්පාදනයක් සුදුසුදැයි විනිශ්චය කරන්නේ කෙසේද යන්න.
අදටත් අදාළ ඉතිහාසයේ කොටස
මෙම කතාවේ එක් කරුණක් 1902 දී අදාළ වීම නතර වූයේ නැත. ආසන්න වශයෙන් වසර පනහක් පුරා, ලෝකයේ සම්මත මැලේරියා වර්ණන මිශ්රණයේ වැදගත්ම සංරචකය වූයේ නමක් නොතිබූ අපද්රව්යයකි. එය අහම්බෙන් එහි තිබිණි, එහි ප්රමාණය බෝතලයෙන් බෝතලයට වෙනස් විය, එහි අනන්යතාව එම කාලයේ කොටසක් තුළ වෙළෙඳ රහසක් විය, එහි අනුපාතය ගැන 1940 දශකය දක්වා විවාද පැවතිණි. වර්ණනය භාවිත කළ අය නොසැලකිලිමත් වූයේ නැත. බෝතලයේ තිබුණේ කුමක්දැයි දැනගැනීමට ඔවුන්ට ක්රමයක් නොතිබිණි.
එම ගැටලුවේ නූතන ස්වරූපය වන්නේ ද්රව්යයේ කොටසක් පමණක් විස්තර කරන පිරිවිතරයකි. වෙළෙඳපොළේ ඇති ඉහළම සංශුද්ධතාව ලබාගැනීමේ මඟ USP ප්රමිතියට අනුකූල වීමයි, මන්ද එය තනි මිනුමක් නොව සම්පූර්ණ ප්රකාශිත ප්රමිතියක් වන බැවිනි: අනන්යතාව, සංශුද්ධතාව, ඇසියුර් වර්ණක ඇතුළු කාබනික අපද්රව්ය, අවශේෂ ද්රාවක, මූලද්රව්යමය අපද්රව්ය, දහනයෙන් පසු අවශේෂය, ක්ෂුද්රජීවී සීමා සහ බැක්ටීරියා එන්ඩොටොක්සින්. Blupreme තම මෙතිලීන් නිල් ඖෂධ නිෂ්පාදකයෙකුගෙන් ලබාගෙන සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණ සහතිකය පළ කරයි. එමඟින්, එම ලැයිස්තුවේ සෑම කරුණක්ම හුදෙක් ප්රකාශයක් ලෙස පිළිගන්නවා වෙනුවට පරීක්ෂා කළ හැකිය. බැර ලෝහ ප්රතිඵලයක් වාර්තා කර එය USP අනුකූලතාව ලෙස හඳුන්වන සහතිකයක්, "පරිණත කළ මෙතිලීන් නිල්" ලෙස ලේබල් කළ බෝතලයක වර්තමාන සමානයයි: එය හොඳ ප්රතිකාරකයක් විය හැකි නමුත්, එහි අඩංගු දේ ලේබලය ඔබට නොකියයි.