Murine esophageal organoids (DAPI, Integrin26-AF 488, SOX2-AF568) imaged with THUNDER Imager Cell. Courtesy of Dr. F.T. Arroso Martins, Tamere University, Finland.

Soluciones avanzadas de obtención de imágenes para Biopharma

Las soluciones avanzadas de obtención de imágenes permiten a los investigadores biofarmacéuticos descubrir aspectos críticos en el descubrimiento de fármacos, el control de calidad y la comprensión de sistemas biológicos complejos. Las soluciones de microscopía de Leica combinan innovación, diseño centrado en el usuario e integridad de datos fiables para apoyar los avances y la coherencia de los resultados consistentes de investigación.

No tiene más que ponerse en contacto con nosotros.

Nuestros expertos en obtención de imágenes están a su disposición para asesorarle sobre soluciones para la industria biofarmacéutica.

Co-culture of CAR-T cells and breast cancer organoids. CAR-T cells labeled by CD3 (green). Breast cancer organoids labeled by membrane marker B7H3 (blue). DNA labeled by SiR-DNA (red). Image acquired using STELLARIS. Image courtesy of Dr Ravian van Ineveld and Prof. Dr Anne Rios, DREAM3D Lab.

¿Cómo obtener eficazmente imágenes de cultivos celulares en 3D?

Mediante el uso de soluciones de imagen Leica avanzadas que revelan detalles que de otro modo quedarían enmascarados en los datos de la imagen. Un ejemplo es el desenfoque al obtener imágenes del interior profundo de las células. Las tecnologías de seccionamiento óptico, como las de la plataforma confocal STELLARIS o el sistema de obtención de imágenes Viventis Deep Light Sheet, ayudan a extraer información que revela estructuras finas y detalles que, de otro modo, no serían visibles.

¿Cómo cuantificar con precisión la proliferación/migración celular?

Los sistemas Leica posibilitan una cuantificación precisa de la migración, proliferación y diferenciación en células vivas, así como estudios de criterios de valoración. Con el apoyo de los algoritmos de aprendizaje automático de Aivia, los científicos biofarmacéuticos pueden superar las complejidades manuales típicamente asociadas a esta u otras cuestiones científicas similares.

¿Cómo puedo acceder a la biología espacial?

SpectraPlex para STELLARIS permite a los investigadores biofarmacéuticos obtener imágenes de muestras complejas para biología espacial con más de 15 biomarcadores de una sola vez, a distintas escalas y en 3D. Cell DIVE proporciona directrices sobre el uso de anticuerpos para la multiplexación iterativa, con una base de datos probada. Además, Aivia mejora el análisis biológico espacial, integrándolo en un protocolo estandarizado y fácil de usar.

¿Es posible validar los mecanismos utilizando imágenes espaciales?

Sí, aprovechando la obtención de imágenes de fluorescencia, la superresolución, la microscopía multifotónica, la formación de imágenes químicas sin marcadores y en lámina de luz y la multimultiplexación 3D para realizar descubrimientos espaciales en células y tejidos. La plataforma confocal STELLARIS ofrece estas capacidades multimodales para ayudar a validar mecanismos relevantes para la biología espacial.

¿Cuáles son las ventajas para los investigadores biofarmacéuticos que utilizan las soluciones avanzadas de microscopía de Leica?


Datos en los que puede confiar Imágenes de fluorescencia conformes al CFR para el control de calidad

Mateo FL dispone de registros de auditoría y funcionalidades de gestión de usuarios conformes a la norma FDA 21 CFR Parte 11, lo que facilita la gestión de datos y la hace más segura para los flujos de trabajo biofarmacéuticos.


Imágenes moleculares sin marcadores para análisis precisos

STELLARIS CRS ofrece imágenes moleculares sin marcadores, lo que permite a los investigadores biofarmacéuticos superar el reto de analizar muestras complejas sin comprometer la integridad de la muestra. Con obtención de imágenes rápida y no destructiva, ayuda a los investigadores a abordar el análisis molecular en el descubrimiento de fármacos, la formulación y la investigación de enfermedades.


Extracción de datos de alta calidad y obtención de imágenes volumétricas a largo plazo de muestras en 3D

Extraiga datos más significativos estadísticamente a partir de muestras 3D difíciles en menos tiempo con el confocal de disco giratorio de alto rendimiento. Viventis Deep proporciona una manera de visualizar suavemente hasta el doble del volumen de la muestra de múltiples organoides en paralelo con un detalle sin precedentes a lo largo del tiempo.

Investigación inicial: comprender los mecanismos de la enfermedad

Las fases tempranas de la investigación biofarmacéutica se centran en descubrir los mecanismos celulares y moleculares de las enfermedades. Las imágenes de alta resolución son esenciales para visualizar estructuras e interacciones biológicas en su contexto nativo.

Los avanzados sistemas de microscopía confocal, de superresolución y de campo amplio de Leica posibilitan la obtenciónde imágenes precisas de las células. Permiten obtener imágenes de células vivas y realizar estudios de time-lapse, lo que proporciona información esencial sobre el comportamiento celular y la progresión de las enfermedades. Con el intuitivo software de Leica y el análisis de imágenes mejorado por IA, los investigadores pueden acelerar la interpretación de los datos y la generación de hipótesis.

3D 15-plex imaging for phenotyping in immune response. Image acquired using STELLARIS with SpectraPlex. Roberti J., Hecht F., Gai E., Straka T., Holzmeister S., Steinmetz I., Wong H., Alvarez L. Nat. Methods (2024).

Descubrimiento de fármacos: identificación y validación de objetivos

En el descubrimiento de fármacos, la identificación y validación de dianas biológicas es crucial. La visualización de la expresión de proteínas, la distribución de biomarcadores y las respuestas celulares desempeñan un papel fundamental en este proceso. Los investigadores necesitan herramientas de imagen de última generación para apoyar los estudios de inmunofluorescencia y localización de proteínas.

Los microscopios confocales y de superresolución Leica ofrecen la claridad y velocidad necesarias para cribar y analizar grandes conjuntos de muestras. Las funciones de automatización agilizan la captura y el análisis, lo que posibilita la reproducibilidad y reduce los errores humanos.

Fabricación de medicamentos y control de calidad: garantizar la coherencia y el cumplimiento

En los entornos de fabricación y control de calidad (CC), es indispensable mantener la integridad del producto, la esterilidad y el cumplimiento normativo. La inspección visual desempeña un papel fundamental en la validación de cada paso.

El microscopio digital de fluorescencia Mateo FL ayuda a impulsar la investigación avanzada en cultivos celulares con sus capacidades multimodales de fluorescencia y luz transmitida, herramientas de análisis automatizadas y rastreo seguro de datos. Incorpora registros de auditoría y funciones de gestión de usuarios conformes a la norma FDA 21 CFR Parte 11, para una gestión de datos más sencilla y segura.

Brain organoids labeled with lamin (green) and tubulin (magenta), acquired using Viventis Deep Dual View Light Sheet Microscope. Courtesy of Akanksha Jain, Treutlein Lab ETH-DBSSE Basel (Switzerland).

Desarrollo de fármacos: investigación preclínica y translacional

A medida que los candidatos a fármacos avanzan en su desarrollo, se hacen imprescindibles pruebas rigurosas y conocimientos biológicos más profundos. Las imágenes ayudan a los investigadores a evaluar la eficacia, la seguridad y el mecanismo de acción.

El THUNDER Imager con disco giratorio de células de Leica Microsystems proporciona a los investigadores datos de alta calidad y detalles claros de muestras en 3D para una visión más profunda y detallada que puede ayudarles a avanzar en su investigación.

Preguntas frecuentes en biopharma

Show answer ¿Por qué aprovechar los ensayos con animales vivos muertos durante el descubrimiento y desarrollo de fármacos?

La seguridad del paciente es la máxima prioridad. Por lo tanto, el conocimiento de las dosis letales es inestimable y exigido por las agencias reguladoras antes de considerar los ensayos clínicos. Para determinar los límites se pueden utilizar ensayos con animales vivos y muertos. Para la adquisición eficaz de una cantidad adecuada de datos, Mica es una solución óptima.

Show answer ¿Cómo puede mejorarse la investigación biofarmacéutica con la microdisección láser?

Proporcionando un aislamiento preciso de los tejidos, lo que permite realizar análisis genómicos y proteómicos de alta calidad. La microdisección por láser ayuda a los investigadores biofarmacéuticos a localizar células o regiones tisulares específicas, lo que facilita la realización de estudios más precisos y libres de contaminación en el desarrollo de fármacos.

Show answer ¿Por qué utilizar la microscopía en la investigación biofarmacéutica relativa al descubrimiento y desarrollo de fármacos?

La microscopía puede ayudar a obtener un conocimiento espacial detallado de las respuestas celulares de los compuestos y fármacos candidatos. Durante la fase de descubrimiento de fármacos, es decir, el control de calidad y el análisis en profundidad de las vías de respuesta, tanto para modelos de cultivo de células vivas como para tejidos, existe una gama de productos Leica que satisfacen diferentes necesidades de descubrimiento y desarrollo.

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