转基因斑马鱼幼仔的Apotome光学切片和Apotome Plus处理图像,受精4天后对以下蛋白进行染色:胶质纤维酸性蛋白、乙酰化微管蛋白、GFP和DNA。包埋于1.2%低熔琼脂糖中
H. Reuter,德国莱布尼茨老龄化问题研究所——Fritz-Lipmann-Institut e.V.(FLI)
用例

斑马鱼研究

从发育到疾病模型,使用深度、动态和可重复的成像工具探索斑马鱼的全部潜力。

用于斑马鱼发育、疾病和发现的先进显微镜技术

蔡司显微镜系统使研究人员能够以出色的分辨率、速度和灵活性探索斑马鱼生物学。无论是跟踪心脏动态、绘制神经活动图、分析细胞迁移还是筛选药物反应,蔡司工具都能支持低光毒性的实时成像、深层组织可视化和高通量工作流程。从整个生物体发育到靶向疾病模型,我们的系统和软件(如Lightfield 4D、Airyscan、Celldiscoverer 7和arivis Pro)可在斑马鱼研究的各个尺度上实现可重复、数据丰富的成像。

  • 长期发育研究需要低光毒性、持久的成像技术

    蔡司显微镜可实现快速、低应力的体成像,大幅减少光损伤,从而支持对斑马鱼等脆弱的模式生物进行长时间观察。

  • 不错过任何一次跳动:实时捕捉快速生物事件

    蔡司成像解决方案集高速度和高分辨率于一身,可在思维环境中清晰、精准地观察快速、瞬时的过程,如心跳或钙信号。

  • 从复杂的成像实验中获取大数据

    蔡司的软件解决方案简化了大型数据集的管理、分析和可视化,使拼接、追踪和量化变得更加容易和高效。

  • 虽然斑马鱼可以通过光学方法对志贺氏菌感染进行体内成像,但它们仍然是完整的动物。这使得涉及高通量和高分辨率显微镜的研究既具有挑战性又耗费时间。有了Celldiscoverer 7和arivis人工智能增强型工作流,我们就能以更快的速度对更多样品进行成像和分析。

    Serge Mostowy博士 英国伦敦卫生与热带医学院感染生物学系首席研究员兼研究团队负责人
  • 我们致力于探究先天性免疫细胞(又称小胶质细胞)如何塑造健康大脑。我们的目标是确定调控出生后突触发育的关键细胞和分子过程,以期为治疗精神和神经发育疾病的新免疫疗法提供信息。

    Anna Molofsky博士 美国加州大学旧金山分校威尔神经科学研究所副教授

斑马鱼研究常见问题

  • 斑马鱼胚胎在光学上是透明的,因此非常适合进行活体成像,但长时间暴露在光线下仍会导致光毒性和光漂白。蔡司Lightsheet 7Lightfield 4D系统采用低光毒性的照明策略,大幅减少曝光,同时仍能提供高速的三维数据。这些系统非常适合在时间序列实验中追踪形态发生、器官发育和细胞迁移,甚至可以追踪多天。

  • 捕捉心脏收缩或组织抽搐等快速运动需要速度和稳定性。蔡司Lightfield 4D可实现即时三维体积采集——完整记录斑马鱼心脏的每一次跳动,而不会产生运动伪影。对于动态组织中的荧光报告或生物传感器,Airyscan Fast可提供出色的时间分辨率和更高的信噪比,是对发育斑马鱼快速生物事件进行成像的理想之选。

  • 可以。斑马鱼因其透明性和遗传可及性而被广泛用于功能成像。ZEISS Airyscan Fast和Lightfield 4D系统使研究人员能够以高灵敏度和高速度对生物传感器活动(如钙、cAMP或电压指示器)进行成像。这些系统支持对大脑或脊髓进行实时体成像,是研究体内神经回路、感官处理和药理作用的强大工具。

  • 斑马鱼研究通常会产生跨越多个样品、条件或时间点的复杂思四维数据集。蔡司arivis Pro专为应对这些挑战而设计,提供了用于拼接、分割、细胞追踪和批量量化的强大工具。无论您是分析12小时内的单个胚胎,还是筛选运行中的数百个孔,arivis Pro都能提供可扩展、可重复的工作流,帮助您从大规模实验中提取可操作的数据。

  • 对于毒性测试、表型分析或新药研发等大规模实验而言,自动化和一致性至关重要。蔡司Celldiscoverer 7Axioscan 7可对标准多孔板或玻片中的胚胎和幼虫进行简化的高通量成像。这些平台将自动采集与标准化光学技术相结合,从而能够在重复实验和各种条件下获得可重复的结果。将它们与arivis Pro搭配使用可增加自动定量功能,使其成为学术和工业筛选流程的理想之选。