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

Solutions d'imagerie avancées pour la biopharma

Les solutions d'imagerie avancées permettent aux chercheurs en biopharma de découvrir des informations clés pour la découverte de médicaments, le contrôle de qualité et la compréhension de systèmes biologiques complexes. Les solutions de microscopie Leica allient innovation, conception axée sur l'utilisateur et intégrité fiable des données pour soutenir les avancées et la cohérence des résultats de recherche.

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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.

Comment imager efficacement des cultures cellulaires en 3D ?

En utilisant les solutions d'imagerie avancées de Leica qui révèlent des détails autrement masqués dans les données d'image. Un exemple est le flou hors foyer lors de l'imagerie en profondeur des cellules. Les technologies de sectionnement optique, telles que celles de la plateforme confocale STELLARIS ou du système d'imagerie Viventis Deep Light Sheet, facilitent l'extraction d'informations qui révèlent des structures et des détails fins, autrement invisibles.

Comment quantifier avec précision la prolifération/migration cellulaire ?

Les systèmes Leica permettent une quantification précise de la migration, de la prolifération et de la différenciation dans les cellules vivantes, ainsi que des études de points finaux. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique d'Aivia, les scientifiques du secteur biopharmaceutique peuvent surmonter les difficultés manuelles généralement associées à cette question ou à d'autres questions scientifiques similaires.

Comment puis-je m'initier à la biologie spatiale ?

SpectraPlex pour STELLARIS permet aux chercheurs en biopharmacie d'imager des échantillons complexes pour la biologie spatiale avec plus de 15 biomarqueurs en une seule fois, à différentes échelles et en 3D. Cell DIVE fournit des lignes directrices sur l'utilisation des anticorps pour le multiplexage itératif, avec une base de données testée. De plus, Aivia améliore l'analyse biologique spatiale en l'intégrant dans un protocole standardisé et convivial.

Peut-on valider les mécanismes à l'aide de l'imagerie spatiale ?

Oui, en tirant parti de l'imagerie de temps de vie de fluorescence, de la super-résolution, de la microscopie multiphoton, de l'imagerie chimique sans feuille de lumière et sans marquage, ainsi que du multiplexage 3D pour les découvertes spatiales dans les cellules et les tissus. La plateforme confocale STELLARIS offre ces capacités multimodales pour aider à valider les mécanismes pertinents pour la biologie spatiale.

Quels sont les avantages des solutions de microscopie avancées de Leica pour les chercheurs en biopharma ?


Des données fiables Imagerie de fluorescence conforme au CFR pour le contrôle de qualité

Mateo FL dispose de pistes d'audit et de fonctionnalités de gestion des utilisateurs conformes à la norme FDA 21 CFR Part 11, ce qui facilite et sécurise la gestion des données dans les workflows biopharmaceutiques.


Imagerie moléculaire sans marquage pour une analyse précise

STELLARIS CRS offre une imagerie moléculaire sans marquage, permettant aux chercheurs en biopharmacie de relever le défi de l'analyse d'échantillons complexes sans compromettre l'intégrité de l'échantillon. Grâce à une imagerie rapide et non destructive, il aide les chercheurs à aborder l'analyse moléculaire dans le cadre de la découverte de médicaments, de la formulation et de la recherche sur les maladies.


Extraction de données de haute qualité et imagerie volumétrique à long terme d'échantillons 3D

Extrayez plus de données statistiquement significatives à partir d'échantillons 3D complexes en moins de temps grâce au système confocal à disque rotatif à haut débit. Viventis Deep permet de visualiser progressivement jusqu'à deux fois le volume de l'échantillon de plusieurs organoïdes en parallèle avec un niveau de détail sans précédent au fil du temps.

Recherches préliminaires : Comprendre les mécanismes de la maladie

Les premières étapes de la recherche biopharmaceutique sont axées sur la découverte des mécanismes cellulaires et moléculaires des maladies. L'imagerie à haute résolution est essentielle pour visualiser les structures et les interactions biologiques dans leur contexte d'origine.

Les systèmes de microscopie confocale, à super-résolution et à champ large de Leica permettent une imagerie précise des cellules. Ils permettent l'imagerie des cellules vivantes et les études en temps réel, fournissant des informations clés sur le comportement cellulaire et la progression des maladies. Grâce au logiciel intuitif de Leica et à l'analyse d'images améliorée par l'IA, les chercheurs peuvent accélérer l'interprétation des données et la génération d'hypothèses.

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).

Découverte de médicaments : Identification et validation des cibles

Dans le cadre de la découverte de médicaments, l'identification et la validation des cibles biologiques sont cruciales. La visualisation de l'expression protéique, de la distribution des biomarqueurs et des réponses cellulaires joue un rôle essentiel dans ce processus. Les chercheurs ont besoin d'outils d'imagerie de pointe pour soutenir les études d'immunofluorescence et de localisation des protéines.

Les microscopes confocaux et à super-résolution Leica offrent la clarté et la rapidité nécessaires pour examiner et analyser de grands ensembles d'échantillons. Les capacités d'automatisation rationalisent l'acquisition et l'analyse, permettant la reproductibilité et réduisant les erreurs humaines.

Fabrication de médicaments et contrôle de qualité : Assurer la cohérence et la conformité

Dans les environnements de fabrication et de contrôle de qualité (QC), le maintien de l'intégrité du produit, de la stérilité et de la conformité réglementaire est non négociable. L'inspection visuelle joue un rôle clé dans la validation de chaque étape.

Le microscope numérique à fluorescence Mateo FL contribue à stimuler la recherche cellulaire de pointe grâce à ses fonctionnalités de fluorescence multimodale et de lumière transmise, ses outils d'analyse automatisés et son suivi de données sécurisé. Il dispose de pistes d'audit intégrées et de fonctionnalités de gestion des utilisateurs conformes à la norme FDA 21 CFR Part 11, pour une gestion des données plus facile et plus sûre.

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).

Développement de médicaments : Recherche préclinique et translationnelle

À mesure que les médicaments candidats passent en phase de développement, il devient essentiel de procéder à des tests rigoureux et d'approfondir les connaissances biologiques. L'imagerie aide les chercheurs à évaluer l'efficacité, la sécurité et le mécanisme d'action.

Le THUNDER Imager Cell Spinning Disk de Leica Microsystems fournit aux chercheurs des données de haute qualité et des détails clairs à partir d'échantillons 3D pour une vision plus profonde et plus détaillée qui peut contribuer à faire avancer leur recherche.

Questions fréquemment posées dans le secteur biopharmaceutique

Show answer Pourquoi utiliser des tests de viabilité cellulaire (live/dead) lors de la découverte et du développement de médicaments ?

La sécurité des patients constitue la priorité absolue en recherche biopharmaceutique et dans le développement de nouveaux médicaments. Par conséquent, la connaissance des doses létales, des seuils de toxicité et des limites de sécurité est essentielle et exigée par les autorités réglementaires avant toute considération d’essais cliniques. Les tests de viabilité cellulaire (live/dead) permettent de déterminer les seuils de viabilité, les limites de cytotoxicité et les doses critiques, contribuant à l’évaluation de la sécurité des candidats médicaments. Pour l’acquisition efficace d’un volume de données suffisant, Mica constitue une solution optimale, offrant une imagerie cellulaire à haut débit, une acquisition rapide des données et une analyse quantitative fiable pour la recherche biopharmaceutique.

Show answer Comment la recherche biopharmaceutique peut-elle être améliorée grâce à la microdissection laser ?

En assurant une isolation précise des tissus, la microdissection laser permet des analyses génomiques et protéomiques de haute qualité, essentielles pour la recherche translationnelle et le développement de médicaments. La microdissection laser permet aux chercheurs en biopharmacie de cibler avec précision des cellules spécifiques ou des régions tissulaires définies, garantissant des analyses moléculaires plus fiables, reproductibles et exemptes de contamination tout au long du développement de médicaments.

Show answer Pourquoi utiliser la microscopie en recherche biopharmaceutique pour la découverte et le développement de médicaments ?

La microscopie permet d’acquérir une connaissance spatiale détaillée des réponses cellulaires aux composés chimiques et aux candidats médicaments, facilitant une analyse précise des effets pharmacologiques. Lors de la phase de découverte de médicaments — incluant le contrôle qualité et l’analyse approfondie des voies de réponse sur des modèles de cultures cellulaires vivantes et des tissus — Leica propose une large gamme de solutions de microscopie adaptées aux différents besoins de la recherche et du développement pharmaceutiques.

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14: 7-day old 3D cell culture of MDCK cells stably transfected with; Mx1-GFP (green), SPY555-Actin (yellow) and WGA-AlexaTM 647 (magenta), and imaged using a THUNDER Imager Cell Spinning Disk. Shown are both the spinning disk image (left) and the same image after THUNDER Computational Clearing was applied (right); scale bar 50 μm.

Organoïdes et culture cellulaire en 3D

L’une des avancées récentes les plus passionnantes de la recherche en sciences de la vie est le développement de systèmes de culture cellulaire en 3D, tels que les organoïdes, les sphéroïdes ou les modèles d’organes sur puce. Une culture cellulaire en 3D est un environnement artificiel dans lequel les cellules sont capables de se développer et d’interagir avec leur environnement dans les 3 dimensions. Ces conditions sont similaires à celles qui existeraient in vivo.

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Image of C2C12 cells: The cells are stained with lamin B (magenta) which indicates nuclear structure, Hoechst (blue) indicating DNA, and γH2AX (yellow) indicating damage to DNA. Cells were imaged using a THUNDER Imager 3D Live Cell with a 63X/1.4 oil immersion objective.

Recherches en biologie cellulaire

L’imagerie en biologie cellulaire est réalisée à l’aide d’une gamme de microscopes photoniques et électroniques. Les solutions d’imagerie proposées par Leica Microsystems sont conçues pour maximiser vos recherches en biologie cellulaire.

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Mammalian cells expressing H2B-mCherry and alphaTubulin-mEGFP to visualize DNA and microtubules respectively. Left: Widefield imaging using THUNDER Imager. Right: Sample after correlated EM imaging using Leica Microsystems Coral Life workflow. Cells were cryo-immobilized by high-pressure freezing 60 min after the onset of cytokinesis. The intercellular bridge was imaged under TEM after freeze substitution and resin infiltration.

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Culture cellulaire

La culture de cellules en laboratoire constitue la base des travaux des scientifiques spécialisés dans les domaines de la biologie cellulaire, la recherche contre le cancer, la biologie du développement ou tout autre domaine de recherche en sciences de la vie ou dans le domaine pharmaceutique. Découvrez comment Leica contribue à la culture de cellules animales en laboratoire.

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