福尔马林固定、石蜡包埋小鼠“瑞士卷”小肠的5 µm切片。切片采用14种CODEX抗体染色(溶菌酶为红色,绒毛蛋白为绿色,MHCII为灰色,波形蛋白为青色,Ki67为品红色,Olfm4为黄色),以观察肠道干细胞和肠内分泌细胞。蓝色信号对应DAPI核染色。使用蔡司Axio Observer显微镜采集并用Akoya CODEX处理器处理。
由德国波恩大学生命与医学科学研究所(LIMES)的D. Bejarano提供 由德国波恩大学生命与医学科学研究所(LIMES)的D. Bejarano提供
用例

组织成像

蔡司解决方案结合了深度穿透、低光损伤和自动工作流,可实现一致的结果,从而突破传统成像障碍。

揭开先进的组织成像解决方案的奥秘

蔡司显微镜解决方案使研究人员能够以卓越的清晰度、高速度和大规模对复杂组织和整个器官进行成像。从透明化样品的深层三维成像到高分辨率多重分析和先进的光谱拆分,蔡司系统解决了组织显微镜中的关键难题——大幅减少光损伤,实现准确的标记物分离,并提供可扩展的数据分析。无论是研究发育、疾病还是空间生物学,蔡司都能提供高精度和高性能的系统,推动您的研究更上一层楼。

  • 无光损伤保留结构细节

    对透明化组织(如全脑、肺部或肾脏)进行快速、低光毒性地三维成像。

  • 更高的灵敏度和分辨率

    即使是自发荧光或具有挑战性的样品,也能可视化并分离多达5个以上的标记物——支持空间生物学、免疫表型和精细细胞图谱。

  • 适用于大型组织数据集的可扩展分析工具

    基于人工智能驱动的分割、批处理和云协作,以简化分析和加速洞察生成。

由Ultivue公司提供

组织成像的新维度

蔡司空间生物学系统

从高速、高分辨率成像和无损三维可视化到实时分析,探索先进显微镜技术,捕捉植物样品复杂而动态的细节。

  • 利用蔡司Axioscan,我们可以借助多达7种荧光基团对整个组织切片进行成像。结合功能强大的软件,我们可以对肿瘤微环境的空间表型进行评估,目前已被应用于多个项目中。

    Caroline Bouzin博士 比利时布鲁塞尔法语鲁汶大学实验与临床研究所2IP成像平台设施经理
  • 我们希望充分利用多重组织显微镜的高维性来研究多个组织中髓系细胞的多样性,并识别尚未被描述的组织特异性细胞群体。我们还有很多东西不了解,我们预见到,这些发现蕴含着巨大潜力,最终将有望为多种健康状况开发出新的、更精准的治疗方法。

    David Bejarano博士 德国波恩大学生命与医学科学研究所(LIMES)Schlitzer实验室的博士后研究员
  • 光片显微镜使我们能够观察到极其复杂的神经网络,而无需花费数小时重新拼接图像。

    Kent Willis博士 美国阿拉巴马大学伯明翰分校

组织成像的常见问题

  • 蔡司Axioscan 7可创建高分辨率数字图谱,并可与空间组学数据进行配准,而arivis Pro则为多模式数据集的叠加和分析提供了强大工具。这种组合可实现形态和分子特征之间的无缝关联。

  • 可以。配备Airyscan和多光谱成像功能蔡司LSM 990可对多种荧光标记物进行高分辨率成像,甚至可对自发荧光组织进行成像。LSM 990 Spectral Multiplex的波长范围为380-900 nm,可同时拆分10种以上的荧光标记。

  • 蔡司Axioscan 7设计用于明场和荧光下的高通量全玻片扫描。它非常适用于组织库数字化、支持空间组学工作流程,并与分析平台集成。

  • 可以。蔡司Lattice Lightsheet 7Lightfield 4D系统可在生理条件下进行快速长期四维成像,且光毒性极低。该系统非常适用于发育生物学、免疫细胞追踪和类器官动态分析。

  • 蔡司arivis Proarivis Cloud可为大型数据集提供可扩展的三维/四维分析。可对肾小球、神经元或血管等特征进行分割、跟踪和量化,甚至可以对完整器官或全切片图像进行分割、跟踪和量化。

  • Lattice SIM 3通过结构光照明确保120 nm的横向分辨率,并能在组织样品中高效工作。与其他超分辨率技术不同,它可与标准荧光基团保持兼容,且在散射组织环境中有出色的性能。

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