使用蔡司Xradia Versa对小鼠胚胎成像并进行三维重构,以显示内部器官。样品由北京协和医院Zheng Zhifa医生提供。
样品由北京协和医院Zheng Zhifa医生提供。 样品由北京协和医院Zheng Zhifa医生提供。
发育生物学解决方案

量化结构和功能的形成过程

用于成像、测量和分析发展的显微镜工具

 

 

将错综复杂的开发工作转化为数据 从早期胚胎到复杂类器官,蔡司解决方案都支持活细胞成像、组织透明化和长时间序列采集。使用晶格层光捕捉形态发生,使用Airyscan和SIM解析精细结构,使用激光片层扫描和X射线显微镜对完整样品进行三维成像。借助人工智能驱动的分析和自动化,您可以量化结构、追踪谱系并跨尺度研究功能。这些工作流程加速了干细胞生物学、神经发育、再生等领域的发现。

当成像成为洞见

用可量化的可视化技术改变发育生物学

解码再生结构

再生腋龙前肢的三维成像揭示了肢体再生过程中复杂组织网络的重建。通过以细胞分辨率捕捉完整结构,研究人员可以研究再生系统中的空间模式、连接性和发育重编程。

实时追踪细胞命运

高分辨率体成像揭示了有丝分裂过程中细胞结构的变化。从细胞骨架重组到纺锤体动力学,这些结构转变有助于塑造发育组织的对称性、极性和空间组织。

胚胎结构和器官发育

显示器官形成关键阶段的整个胚胎解剖结构。对发育组织(如大脑、心脏和脊髓)进行分割和分析,通过支持深度学习的三维分析了解结构关系和生长轨迹。

绘制心脏的雏形

实时体成像技术能实时显示心脏的发育过程,捕捉有节奏的搏动和协调的组织运动。这种对器官发育的动态观察有助于深入了解体内的形态发生、功能和发育时间。

量化类器官发育的复杂性

多重成像和分析揭示了发育肠道类器官中细胞核、细胞膜和肠细胞特异性标记物之间的空间关系。集成式分割和三维可视化技术使研究人员能够测量干细胞衍生的组织发育模型中的分化、结构和细胞类型组成。

捕捉形态发生的机理

利用低光毒性照明、高速和超分辨率的组合,研究哺乳动物活细胞中的囊泡运输。

  • 从完整胚胎到单个细胞,适用于活体或固定样品

    在活体和透明化组织制备中捕捉各发育阶段(从早期形态发生到晚期分化)的详细结构和分子信息。

  • 体积时间序列成像,捕捉发育的动态变化

    利用高速、高分辨率三维成像技术探索细胞迁移、谱系形成和器官发育等动态过程。是模式生物和类器官实时成像工作流的理想选择。

  • 人工智能驱动的分析和可重复的结果

    自动分割、量化和基于图像的测量可减少偏差,加快科研速度。可扩展工具支持可靠的高通量发育生物学研究。

蔡司发育生物学应用常见问题

  • 蔡司激光片层扫描系统可对活体或透明化胚胎进行低光毒性的体成像,非常适合捕捉斑马鱼、果蝇和小鼠等模式生物的早期发育过程。蔡司X射线显微镜可为固定、光学密度高或后期阶段的样品提供具有微米级分辨率的无损三维成像,非常适合胚胎器官系统的分期、表型和结构分析。

  • 对于干细胞衍生的类器官或培养细胞,蔡司Celldiscoverer 7提供集成的环境控制和多孔格式的高分辨率共聚焦成像,非常适合在数天内跟踪生长、分化和形态。蔡司Lattice Lightsheet 7可对发育胚胎或精细的三维培养物进行动态成像,提供超快、低光毒性的体成像,非常适合实时捕捉有丝分裂、迁移或形态发生等快速事件。

  • 蔡司提供专为发育生物学设计的超分辨率成像工具。Airyscan可提高灵敏度和分辨率,同时保持足够的低光毒性,以便对纺锤体形成或交界重塑等动态过程进行实时成像。为了获得更精细的结构细节,Lattice SIM可实现细胞骨架和极性结构的精准可视化——非常适合固定或活体样品,因为在这些样品中,空间组织对了解发育机制至关重要。

  • 可以。蔡司成像系统支持快速三维采集,用于跟踪整个胚胎、类器官和培养系统中的细胞谱系和迁移。Lattice Lightsheet和Lightfield 4D等工具可实现实时四维成像,并将光损伤降到最低,是捕捉数小时或数天内动态行为的理想选择。与arivis Pro等分析平台搭配使用,您可以追踪轨迹、分割细胞并量化跨时空的命运决定。

  • 轴龙、斑马鱼和小鼠等再生模型需要对复杂、通常很厚的组织进行深度成像。蔡司激光片层扫描系统经过优化,可对大型样品(包括透明化或活体再生组织)进行低光毒性的体成像。它们的光毒性低、穿透力强,可在一段时间内重复成像,非常适合研究组织重塑、干细胞活化和结构再生,而不会影响样品的存活率或分辨率。