3D High-Plex-Bildgebung in der Krebsimmunologie. Detail eines Pankreastumorabschnitts im Mausmodell, markiert mit 15 Markern und in einem Durchgang aufgenommen. Bildgebung mit STELLARIS SpectraPlex. Gesamtes abgebildetes Volumen 3,2 mm x 2,2 mm x 70 mm in 1 h 20 min. Quelle: 3D-High-Multiplex-Bildgebung in der Krebsimmunologie. Kunz L., Speziale D. et al., Nat. Methods (2024).

Erweiterte Gewebebildgebung und -analyse

Um Einblicke in biologische Prozesse und Krankheitsmechanismen zu gewinnen, untersuchen Wissenschaftler Gewebe auf verschiedenen Ebenen, um zu verstehen, wie Zellen und extrazelluläre Komponenten zusammenwirken. Erweiterte Bildgebungs- und Analyselösungen unterstützen die räumliche biologische Forschung, indem sie eine detaillierte Visualisierung und umfassende Analyse von Geweben ermöglichen.

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Unsere Bildgebungsexperten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Lösungen für Erweiterte Gewebebildgebung und -analyse geht.

Bildaufnahme mit TauSTED Xtend. 3-farbige STED-Probe. Cyan: Vimentin, AF594. Magenta: Phalloidin-Actin, Atto 647N. Glow: NUP 107, CF680R. Probe mit freundlicher Genehmigung von: Dr. Mariano Gonzales Pisfil und Dr. Steffen Dietzel, Core Facility Bioimaging am Biomedizinischen Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland.

Vielseitigkeit für jede Anwendung

Um Gewebedaten sowohl in 2D als auch in 3D zu erfassen, reichen unsere Bildgebungslösungen vom Weitfeld, um große Gewebeschnitte zu visualisieren, bis hin zu konfokaler Bildgebung mit Superauflösung, um sehr feine Gewebestrukturen sichtbar zu machen. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass den Wissenschaftlern die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stehen, um Gewebestruktur und -funktion effektiv zu untersuchen.

Erweitertes Multiplexing und Phänotypisierung

Für das Multiplexing und die Phänotypisierung in der räumlichen Biologie können Wissenschaftler mit unseren Multiplex-Lösungen mehrere Biomarker in Gewebeproben analysieren. Sie umfassen ein automatisiertes iteratives Färben mit mehr als 60 Biomarkern in einer Probe, was für die Untersuchung komplexer biologischer Prozesse und Interaktionen unerlässlich ist.

Umfassende Lösungen zum Scannen von Gewebe

Nutzen Sie unsere multifunktionalen Geräte, darunter solche für Dünnschnitt- und Volumenscans, zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen in der Gewebeanalyse. Diese Flexibilität gewährleistet, dass die optimale Lösung für die Untersuchung von Gewebestruktur und -funktion eingesetzt werden kann.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Leica-Mikroskoplösungen für die Gewebebildgebung und -analyse?


Warum sollte man Gewebestruktur und -funktion untersuchen?

Wissenschaftler untersuchen die Gewebestruktur und -funktion auf verschiedenen Ebenen, um die Beziehungen zwischen Gewebe, Zellen und Molekülen besser zu verstehen. Mit den Bildgebungslösungen und Probenvorbereitungstechniken von Leica lassen sich Zellen anhand ihres Phänotyps differenzieren und diese Erkenntnisse auf Gesundheit und Krankheit übertragen.


Welche Methoden eignen sich am besten für die Untersuchung von Gewebefunktionen?

Die Visualisierung und Analyse von biologischen Prozessen in Geweben ist für Wissenschaftler unerlässlich, um besser zu verstehen, wie Gewebe funktionieren und auf verschiedene Reize reagieren. Die funktionelle Bildgebung und die räumlichen Phänotypisierungswerkzeuge von Leica erleichtern ihnen das Erreichen dieses Ziels.


Wie kann man schnell zu reproduzierbaren Ergebnissen kommen?

Zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse entstehen durch standardisierte Arbeitsabläufe und automatisierte Bildgebung in Kombination mit Aivia, unserer KI-gestützten Analysesoftware, die die Datenverarbeitung beschleunigt, Fehler reduziert und konsistente, hochwertige Erkenntnisse gewährleistet.

Häufig gestellte Fragen zur erweiterten Gewebebildgebung und -analyse

Show answer Was ist die Gewebestruktur und warum ist sie wichtig?

Die Gewebestruktur bezieht sich auf die Organisation von Zellen und extrazellulären Bestandteilen innerhalb von Geweben. Das Verständnis dieser Architektur ist für die Untersuchung biologischer Prozesse und Krankheitsmechanismen sowie für die Entwicklung therapeutischer Strategien unerlässlich.

Show answer Was sind die wichtigsten Gewebetypen im menschlichen Körper?

Es gibt vier Hauptgewebetypen:

  • Epithel: Deckt Oberflächen ab und kleidet Hohlräume aus.
  • Verbindend: Bietet strukturelle Unterstützung und Transport.
  • Muskeln: Ermöglicht Bewegung durch Kontraktion.
  • Nerven: Erleichtert die Kommunikation über elektrische Impulse
Show answer Wie kann die Gewebestruktur im Detail analysiert werden?

Die Forscher verwenden erweiterte bildgebende Verfahren wie konfokale Mikroskopie, volumetrisches Scannen und Ultramikrotomie, um die Gewebestruktur in verschiedenen Maßstäben zu visualisieren, von ganzen Gewebeschnitten bis hin zur subzellulären Auflösung.

Show answer Welche Methoden eignen sich am besten für die Forschung von Gewebefunktionen?

Die funktionelle Bildgebung und die räumliche Phänotypisierung ermöglichen es den Wissenschaftlern, biologische Prozesse innerhalb von Geweben zu untersuchen und aufzuzeigen, wie sie auf molekularer Ebene zusammenwirken.

Show answer Wie lassen sich schnell reproduzierbare Ergebnisse erzielen?

Standardisierte Arbeitsabläufe und KI-Analysetools gewährleisten Konsistenz und Schnelligkeit, verringern die Variabilität und verbessern die Zuverlässigkeit der Daten für die Gewebeforschung.

Show answer Welche Rolle spielt die Histologie in der Gewebeforschung?

Die Histologie, die Untersuchung von Geweben mit Hilfe von Färbungen und Mikroskopie, ist von grundlegender Bedeutung für die Bestimmung der Gewebemorphologie und die Diagnose pathologischer Veränderungen. Zu den Techniken gehören Färbungen auf chemischer Basis (z. B. H&E) und Antikörper-vermittelte Färbungen für spezifische Biomarker.

Show answer Welche Bildgebunde Verfahren unterstützen sowohl 2D- als auch 3D-Gewebeanalysen?

Leica Microsystems bietet vielseitige Plattformen wie STELLARIS Konfokalsysteme, Mica, Cell DIVE und SpectraPlex für die hochauflösende Bildgebung in 2D und 3D, die Multiplex-Analysen und räumliche Biologie-Workflows ermöglichen.

Show answer Wie wirkt sich die Gewebeforschung auf die medizinische Wissenschaft aus?

Erkenntnisse über Gewebestruktur und -funktion bilden die Grundlage für die Diagnose von Krankheiten, die Entwicklung von Medikamenten und die regenerative Medizin und machen die Gewebebiologie zu einem Eckpfeiler der biomedizinischen Forschung.

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