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
案例

组织成像

蔡司解决方案融合深层穿透、低光损伤与自动化工作流程,从而获得稳定一致的成像结果,突破传统成像限制。

探索先进组织成像解决方案

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光谱拆分,蔡司系统能够应对组织显微成像中的核心挑战:大幅减少光损伤,精准区分不同标记物,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、低光毒性的三维成像。

  • 更高的灵敏度和分辨率

    即使是存在自发荧光或成像难度较高的样品,也能实现 5 种以上标记物的可视化与区分——支持空间生物学、免疫表型分析和精细细胞图谱绘制。

  • 适用于大型组织数据集的可扩展分析工具

    借助 AI 驱动的图像分割、批处理和云端协作,简化分析流程,加快获得有价值的分析结果。

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成像平台管理员
  • 我们希望充分利用多重组织显微成像的高维数据特性,研究多种组织中髓系细胞的多样性,并鉴定尚未被描述的组织特异性细胞群体。目前仍有大量未知领域亟待探索,我们期待通过这些研究成果,进一步推动开发针对多种疾病的全新且更精准的治疗方案。

    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专为明场和荧光模式下的高通量全切片扫描而设计,适用于组织库数字化、支持空间组学工作流程,并可与分析平台无缝衔接。

  • 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,即使是完整器官或全切片图像也同样适用。

  • 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,它兼容标准荧光染料,并且在散射性组织环境中也能提供出色表现。

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