Imagerie 3D high-plex en immunologie des cancers. Détail d'une coupe de tumeur pancréatique sur un modèle de souris, marquée avec 15 marqueurs et imagée en une seule fois à l'aide de STELLARIS SpectraPlex. Volume total imagé 3,2 mm x 2,2 mm x 70 mm en 1 h 20 min. Source : Imagerie 3D high-plex en immunologie des cancers. Kunz L., Speziale D., et al., Nat. Methods (2024).

Imagerie et analyse avancées des tissus

Pour mieux comprendre les processus biologiques et les mécanismes pathologiques, les scientifiques examinent les tissus à plusieurs niveaux afin d'appréhender l'interaction des cellules et des composants extracellulaires. Les solutions d'imagerie et d'analyse avancées contribuent à stimuler la recherche en biologie spatiale en assurant une visualisation détaillée et une analyse complète des tissus.

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Nos experts en imagerie sont à votre disposition pour vous conseiller sur les solutions d'imagerie et d'analyse avancées des tissus.

Image acquise avec TauSTED Xtend. Échantillon STED à 3 couleurs. Cyan : Vimentine, AF594. Magenta : Phalloïdine-actine, Atto 647N. Glow : NUP 107, CF680R. Échantillon fourni avec l’aimable autorisation de : Dr Mariano Gonzales Pisfil et Dr Steffen Dietzel, Plateforme d'imagerie biologique du Centre biomédical Ludwig-Maximilians-Universität München, Allemagne.

Polyvalence pour chaque application

Pour acquérir des données de tissus en 2D et 3D, nos solutions vont de l'imagerie en champ large, pour la visualisation de coupes tissulaires plus importantes, à l'imagerie confocale à super-résolution, pour révéler les structures tissulaires très fines. Cette polyvalence permet aux scientifiques de disposer des outils adéquats pour étudier efficacement la structure et la fonction tissulaires.

Multiplexage et phénotypage de pointe

Pour le multiplexage et le phénotypage en biologie spatiale, les scientifiques peuvent analyser plusieurs biomarqueurs dans les échantillons de tissus grâce à nos solutions multiplex. Ces dernières incluent la coloration itérative automatisée avec plus de 60 biomarqueurs dans un échantillon unique, ce qui est essentiel pour l'étude des processus et des interactions biologiques complexes.

Solutions complètes de balayage des tissus

Tirez parti de nos instruments multifonctionnels, notamment ceux conçus pour le balayage de coupes fines et volumétrique, afin de soutenir une vaste gamme d'applications d'analyse tissulaire. Cette flexibilité garantit l'application de la solution optimale pour étudier efficacement la structure et la fonction tissulaires.

Quels sont les avantages des solutions de microscopie Leica pour l'imagerie et l'analyse tissulaires ?


Pourquoi étudier la structure et la fonction tissulaires ?

Les scientifiques examinent la structure et la fonction tissulaires à différentes échelles afin de mieux comprendre les relations entre les tissus, les cellules et les molécules. Les solutions d'imagerie et les techniques de préparation d'échantillons de Leica peuvent être utilisées pour différencier les cellules en fonction de leur phénotype et traduire ces connaissances en implications pour la santé et la maladie.


Quelles sont les méthodes à privilégier pour l'étude de la fonction tissulaire ?

Il est essentiel de visualiser et d'analyser les processus biologiques au sein des tissus pour permettre aux scientifiques d'améliorer leur compréhension du fonctionnement des tissus et de leur réaction à divers stimuli. Les outils d'imagerie fonctionnelle et de phénotypage spatial de Leica leur permettent d'atteindre plus facilement cet objectif.


Comment obtenir rapidement des résultats reproductibles ?

Des résultats fiables et reproductibles proviennent de workflows standardisés et d'une imagerie automatisée combinés à Aivia, notre logiciel d'analyse basé sur l'IA, qui accélère le traitement des données, réduit le nombre d'erreurs, et garantit des informations cohérentes et de qualité.

Questions fréquemment posées sur l'imagerie et l'analyse avancées des tissus

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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