蔡司 ZEN Connect

叠加和组织任意来源的图像

关联所有的多模态数据,扩大关联显微镜检查范围

通常,要想充分了解您的样本,您需要结合多种显微镜成像技术或对比技术。假设您想要了解大脑部位相关的突触超微结构,或者评估材料样本中的夹杂物是否为金属物质,亦或是在分析您工艺的技术洁净度时测定颗粒物是否达到临界值。在这些案例及其它应用情况下,仅凭借显微镜检查一种方法并不能解决所有难题。

您可以使用光电关联显微成像技术(CLEM)解决部分难题,近年来蔡司显微镜在该领域取得了开拓性进展。光电联用技术将光学显微镜的灵活性和大视野的特点与电子显微镜的分析功能和纳米级分辨率相结合。现如今,使用ZEN Connect,您可以整合所有的成像技术(包括蔡司或者非蔡司的系统),攻克您所面对的技术难题。ZEN Connect可帮助您结合跨尺度和成像模式的多个样本视角。

首先,您只需操作一次,便可以在任何低放大倍率系统中获得大样本的概览图像,并移至共聚焦显微镜或电子显微镜下对齐。现在,您可使用ZEN Connect软件在概览图像上进行导航,所有后续图像将自动出现在背景中。或者您可以仅使用ZEN Connect对齐并叠加任意来源的图像。不同模态的数据会自动重新关联定位并叠加,然后以项目的形式存储,并带有直观的图像标签。ZEN Connect可始终在相关背景下显示您所需的数据 - 您可获得独特的洞察力,提高效率并节省时间。

优势

叠加和对齐所有图像

ZEN Connect可扩大传统关联显微镜的检查范围,适用于所有图像:您可加载复杂的多维图像,就像从手机获取简要的概览图像一样简单。使用蔡司或任意第三方的成像技术对结果无任何影响。所有图像数据均可在背景下对齐、叠加和显示。只要您的外部图像符合公认的生物成像格式标准,ZEN Connect甚至可保存其元数据。

获取概览图像,用于便捷的导航

使用蔡司的体式显微镜或其他任意的低放大倍率的显微镜获取样本图像。接着,移动样本至您所选择的高分辨率显微系统。使用ZEN Connect,只需对齐一次,接着即可使用概览图像查找您的ROI(感兴趣的区域)。当您在不同分辨率域和成像技术间放大或缩小时,将显示背景下的所有后续高分辨率图像。只需单击概览图像即可到达相应位置,您可以检查或重新评估完整叠加图像中的ROI。

智能数据管理

使用ZEN Connect所获取的所有图像均保存在结构完善的数据库项目中,并为每个图像文件自动附加直观的标签。在进行分析时,无论是在试验期间还是过后数月,您可始终对工作了如指掌。可轻松找到所有叠加图像及其关联的数据集。您甚至可以利用ZEN Connect的新过滤功能搜索显微镜类型和成像参数

应用实例

神经科学

从Axio Scan.Z1到LSM 800

使用ZEN Connect,可轻松获得整个小鼠大脑部位的光学切片。首先,利用Axio Scan.Z1全自动数字玻片扫描系统迅速获得概览图像。接着,将样本和数据都转移到带有Airyscan 的LSM 800中。使用ZEN Connect将LSM对齐至概览图像。现在即可使用概览图像围绕样本进行导航,并且可以根据您的要求识别并重新定位ROI。您所获得的Airyscan超高分辨率的图像立即显示在概览图像的顶端。该叠加图像意味着可始终在背景下查看多模态数据

Section of a Thy1-YFP mouse brain
Section of a Thy1-YFP mouse brain
Section of a Thy1-YFP mouse brain - single neuron

Thy1-YFP荧光标记的小鼠大脑切片。Thy-1(绿色)参与神经系统细胞间的通讯。蔡司Axio Scan.Z1所获取的概览图像(A)。嵌入图像显示的是蔡司 带有Airyscan 的LSM 800 成像后放大的ROI (B, C) ,神经网络清晰可见。彩色编码Z轴堆叠的深度。(D)显示单个神经元。

样本:由美国康涅狄格州耶鲁大学的R. Hill提供

神经科学

从Axio Observer 7到GeminiSEM 300

神经连接组学研究旨在说明大脑的‘脉络连接’,解释大脑的工作原理。该领域所面临的巨大挑战之一在于确定研究范围。因此,您需要借助超微结构信息解析单个神经突触。另一方面,从微观角度来看,大脑样本体型巨大,因此您需要成像大范围的感兴趣区域,以观察大脑不同部位和所涉及的不同类型神经元细胞之间的交互情况。

ZEN Connect支持在更加广阔的背景下分析超微结构数据,以关联宽场光学显微镜成像的大视野图片。现在,您可使用多模式数据,并整合不同成像模式和不同分辨率域 - 从低放大倍率宽场显微数据到纳米级分辨率EM数据。

Ultrathin mouse brain section
Ultrathin mouse brain section

超薄的小鼠大脑切片。(A)利用蔡司Axio Observer 7和ZEN Connect获取概览图像。使用Alexa Fluor 647(绿色)标记靶向突触前囊泡的Synapsin-1,并使用Alexa Fluor 594(红色)标记靶向突触后蛋白网络的桥尾蛋白。细胞核使用DAPI染色(蓝色)。概览图像可用于导航和重新定位ROI。使用蔡司GeminiSEM 300获取嵌入图像(1-3),并显示ROI的超微结构。(B)显示放大后的嵌入图像(3)。

样本:由美国马萨诸塞州波士顿哈佛大学的M. Ocana提供。

细胞生物学

Celldiscoverer 7 到 LSM 800

在活细胞成像过程中,样本对光线和环境尤为敏感。ZEN Connect有助于减少光剂量。简单迅速地获得概览图像,接着围绕皮氏培养皿或载玻片自由导航,无需进一步照亮样本。此外,在为期数小时或数天的试验中,您通常想要多次成像相同的样本。凭借ZEN Connect,使得取出孵化器的样本可轻松重新定位您的ROI,以便进行下一轮成像。

Fox lung fibroblast cells
Fox lung fibroblast cells

蔡司 Celldiscoverer 7长时间拍摄狐狸肺成纤维细胞表达肌动蛋白GFP(绿色)。在拍摄活细胞成像后,样品固定,并使用CellMask染色质膜(红色)。
(左)视频显示了一个培养皿以及所拍摄的展示细胞动力学和细胞分裂的时间序列。 固定和染色后,使用蔡司 LSM 800 with Airyscan成像。
(右)Celldiscoverer7,普通共聚焦以及 Airyscan数据的关联图像。

细胞组织学

从Axio Scan.Z1到带Apotome.2的Axio Imager.Z2

在细胞组织学中,使用光学显微镜或电子显微镜研究细胞和组织。通常需要结合多种成像技术,以了解样本的结构和功能。要进行进一步的深入了解时,可能还需要在大组织切片基础上研究亚细胞超微结构。通常,这需要结合不同成像技术,以形成优势互补。

Fox lung fibroblast cells

在本实例中,利用蔡司Axio Scan.Z1和偏振透射光首次成像5μm厚的大鼠膝盖胚胎细胞切片。该自动化载玻片扫描系统的迅速拼图功能,可在极短时间内获得较大面积的样本图片。接着,将样本和数据转入蔡司带有Apotome.2的Axio Imager.Z2中,用于肌肉和骨骼生长板的荧光成像(红色:天狼猩红,绿色:自发荧光)。蔡司Apotome.2支持获取生长板中Z轴堆叠的横纹肌(上排)和软骨细胞(下排),Z分辨率为1.4 μm。

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蔡司 ZEN Connect

叠加和管理任意来源的图像,实现多模态数据关联

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