用于您的生命科学分析测试平台的成像解决方案
分析测试平台

用于您的生命科学分析测试平台的成像解决方案

为您的平台配备研究社群支持技术

分析测试平台中可用设备的广泛性是决定平台影响力、成功率和增长力的关键。我们可为您提供合适的解决方案范围,确保您的用户群庞大且多样化,设备的使用率高,从而使您快速获得投资回报。蔡司先进的产品组合将使您的分析测试平台脱颖而出,并提供维护和扩展用户群所需的灵活性和可靠性。

下面列出了我们所发现的在全球合作伙伴分析测试平台中需求日益提高的一系列热门应用和技术。

活体样品成像

尽量减少光与活体样品的相互作用对于大幅度减少光毒性损伤、并允许在更多的时间点进行更长时间的成像至关重要。使用美国西雅图艾伦研究所提供的AICS-0013 (laminB1-mEGFP),使用蔡司Lattice Lightsheet 7成像。

捕获活体样品中发生的事件

对活体样品成像的能力彻底改变了我们对现代生物学的理解。技术和样品管理的发展进一步扩大了实验可能性的范围。技术发展对于实时成像尤为重要,因为需要谨慎平衡分辨率、速度和灵敏度。对捕获活体样品中发生的事件的需求不断增长,这让实时成像技术成为光学显微分析测试平台的基石。

超分辨率成像

超分辨率成像

Lattice SIM²可对常规染色样品进行精细至60 nm分辨率的多色成像:
通过使用SeTau647免疫标记SYCP3,使用Alexa 488免疫标记SYCP1-C,以及使用Alexa 568免疫标记SYCP1-N,直观呈现三色标记的小鼠睾丸联会复合体结构。

以更高的分辨率探索样品

随着超分辨率技术的快速发展,设备现在可以分辨20 nm ~ 120 nm的细节,大大扩展了可从中受益的应用范围和样品类型。样品制备要求也变得不那么严格,因此可以探索越来越多的样品。许多荧光显微镜的用户现在想以更高的分辨率探索样品,这推动了分析测试平台对超分辨率技术的需求。

自动化成像

自动化成像

使用蔡司Celldiscoverer 7,以不同放大倍率对384微孔板进行三通道荧光成像。
样品由德国波恩德国神经退行性疾病中心(DZNE)核心研究机构的P. Denner提供。

提高效率和可重复性

对可重复性和统计稳健性的需求推动了自动化和高效显微技术的增长,以减少用户偏差并快速增加用于统计分析的样品点数量。自动化成像可提供高内涵筛选、扫描数百张玻片、捕获多重数据、采集扩展时间序列视频或轻松远程操作成像设备的能力。对于分析测试平台而言,这些强大的功能还带来了其他优势,即减少了对培训的要求,因此用户可以快速上手操作。

透明化组织成像

使用CLARITY透明化处理的小鼠大脑,在Easyindex中最终成像。使用蔡司Lightsheet 7成像,并使用ZEN成像软件和arivis Vision4D®进行处理。
样品由美国剑桥市哈佛大学的E. Diel和D. Richardson提供。

提高成像深度

对于大型致密样品(包括大脑和大型模式生物),组织透明化是无需物理切片即可进行更深入成像的有力手段。一些平台会选择专用的透明化组织成像系统,而其他平台可能会选择更通用的方法来满足更广泛用户群的需求。

高分辨率结构成像

在组织培养物中生长的SARS-CoV-2新冠病毒,经化学固定灭活

在组织培养物中生长的SARS-CoV-2新冠病毒,经化学固定灭活。使用GeminiSEM 560扫描透射电子显微镜成像。
样品由英国英格兰公共卫生局的M. Hannah提供。

揭示超微结构

利用电子显微镜提供的丰富结构信息对样品进行探索。可单独使用所得信息,也可与从其他技术获得的显微观察数据结合使用,从而揭示结构与功能之间的关联性。

用户可能希望采集单张二维图像中的结构信息,或扩展到三维以查看完整体积中的结构。从对水基样品和玻璃化细胞成像,到对大规模组织块成像,再到对树脂包埋样品进行体积成像,分析测试平台面临着日益增长的成像解决方案需求。无论哪种应用,分析测试平台都需要提供足够强大且易用的解决方案,以适应广泛用户群体的需求。

X射线无损成像

未染色的小鼠胚胎
未染色的小鼠胚胎

未染色的小鼠胚胎(样品已封片),内部器官高亮显示,使用蔡司Xradia Versa X射线显微镜成像。体素大小:10.5µm。
由美国麻省总医院提供。

未染色的小鼠胚胎(样品已封片),内部器官高亮显示,使用蔡司Xradia Versa X射线显微镜成像。体素大小:10.5µm。
由美国麻省总医院提供。

获得对结构的深入了解

使用X射线可无损采集三维数据,为评估生物样品的结构提供了一种宝贵的方法。蔡司X射线成像系统可同时提供高衬度和高分辨率,实现样品内部结构的清晰可视化。分析测试平台将X射线成像用于各种应用,包括深入观察各种样品的结构、在继续分析之前检查样品的制备和完整性(例如在同步加速器上),或使用电子显微镜识别有待后续探索的感兴趣区域。

低温显微镜

光镜和电镜低温数据集的叠加——从铜网预览到用于进一步TEM断层扫描识别的感兴趣区域。
样品由瑞士苏黎世联邦理工学院的M. Pilhofer提供。

接近原生状态的成像

只有当您冷冻样品而不使用化学固定剂时,才能观察到生物样品的原生形态。蔡司场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM)支持低温工作流,可以在低电压下以出色的性能对精细的生命科学样品进行成像。蔡司还开发出无缝冷冻关联工作流程,能够通过无缝且易于使用的程序将宽场、激光扫描共聚焦和FIB-SEM显微镜结合起来,非常适合在分析测试平台中使用。

多模态成像

使用宽场显微镜进行培养皿预览扫描
使用宽场显微镜进行培养皿预览扫描

使用宽场显微镜进行培养皿预览扫描。拼接图像用于将样品对准至下一个显微镜。将培养皿转移至LSM后,通过完整的四维方法拍摄时间序列,利用时间和z轴信息使微管动态可视化。

使用宽场显微镜进行培养皿预览扫描。拼接图像用于将样品对准至下一个显微镜。将培养皿转移至LSM后,通过完整的四维方法拍摄时间序列,利用时间和z轴信息使微管动态可视化。

在环境中保存数据

要全面研究生物样品,通常需要使用多种成像方法。作为光学显微镜、X射线显微镜和电子显微镜等各种长度尺度成像解决方案的出色制造商,蔡司已为多模态成像创建了简单的解决方案,能够指导您完成所有可能的工作流。此外,ZEN软件不仅提供了一种方法在环境中存储来自每项技术的数据,记录每条宝贵信息相对于其他信息的位置,而且还提供了一种方法在三个维度上对齐数据,以揭示有价值的深入信息。您可以将来自任何显微镜系统的数据导入ZEN,甚至可以添加来自非成像方法的结果,这样您的用户就可以在一处集中记录每个样品的所有数据。


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