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

Soluzioni avanzate di imaging per la biofarmaceutica

Le soluzioni di imaging avanzato consentono ai ricercatori del settore biofarmaceutico di scoprire intuizioni critiche nella scoperta di farmaci, nel controllo di qualità e nella comprensione di sistemi biologici complessi. Le soluzioni di microscopia Leica combinano innovazione, design incentrato sull'utente e integrità dei dati affidabile per supportare le scoperte e i risultati di ricerca coerenti.

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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.

Come ottenere immagini accurate delle colture cellulari 3D?

Utilizzando soluzioni avanzate di imaging Leica che sbloccano dettagli altrimenti mascherati nei dati dell'immagine. Un esempio è rappresentato dalla sfocatura durante l'acquisizione di immagini in profondità all'interno delle cellule. Le tecnologie di sezionamento ottico, come quelle della piattaforma confocale STELLARIS o del sistema di imaging Viventis Deep Light Sheet, favoriscono l'estrazione di informazioni che rivelano strutture e dettagli fini, altrimenti non visibili.

Come quantificare accuratamente la proliferazione/migrazione cellulare?

I sistemi Leica consentono di quantificare con precisione la migrazione, la proliferazione e la differenziazione nelle cellule viventi e di effettuare studi di endpoint. Con il supporto degli algoritmi di apprendimento automatico di Aivia, gli scienziati del settore biofarmaceutico possono superare le complessità manuali tipicamente associate a questo o ad altri quesiti scientifici simili.

Come posso accedere alla biologia spaziale?

SpectraPlex per STELLARIS consente ai ricercatori del settore biofarmaceutico di acquisire immagini di campioni complessi per la biologia spaziale con oltre 15 biomarcatori in un'unica soluzione, su più scale e in 3D. Cell DIVE fornisce linee guida sull'uso degli anticorpi per il multiplexing iterativo, con un database testato. Inoltre, Aivia migliora l'analisi biologica spaziale, integrandola in un protocollo standardizzato e di facile utilizzo.

Posso convalidare i meccanismi con l'imaging spaziale?

Sì, sfruttando l'imaging del tempo di vita della fluorescenza, la super-risoluzione, la microscopia multifotone, l'imaging chimico senza etichetta e l'high-multiplexing 3D per le scoperte spaziali nelle cellule e nei tessuti. La piattaforma confocale STELLARIS offre queste capacità multimodali per aiutare a convalidare i meccanismi rilevanti per la biologia spaziale.

Quali sono i vantaggi per i ricercatori del settore biofarmaceutico che utilizzano le soluzioni avanzate di Leica per i microscopi?


Dati affidabili Imaging a fluorescenza conforme a CFR per il controllo di qualità

Mateo FL dispone di audit trail e funzionalità di gestione degli utenti che supportano la conformità alla norma FDA 21 CFR Part 11, rendendo la gestione dei dati più semplice e sicura per i flussi di lavoro biofarmaceutici.


Imaging molecolare senza etichette per un'analisi precisa

STELLARIS CRS offre un imaging molecolare privo di etichette, consentendo ai ricercatori biofarmaceutici di superare la sfida dell'analisi di campioni complessi senza compromettere l'integrità del campione. Grazie all'imaging rapido e non distruttivo, aiuta i ricercatori ad affrontare l'analisi molecolare nella scoperta di farmaci, nella formulazione e nella ricerca sulle malattie.


Estrazione di dati di alta qualità e imaging volumetrico a lungo termine di campioni 3D

Estrai più dati statisticamente significativi da campioni 3D impegnativi in meno tempo con il confocale a disco rotante ad alta velocità. Viventis Deep consente di visualizzare delicatamente fino a due volte il volume del campione di più organoidi in parallelo con un dettaglio senza precedenti nel tempo.

Ricerca precoce: Comprendere i meccanismi della malattia

La ricerca biofarmaceutica in fase iniziale si concentra sulla scoperta dei meccanismi cellulari e molecolari delle malattie. L'imaging ad alta risoluzione è essenziale per visualizzare le strutture e le interazioni biologiche nel loro contesto nativo.

I sistemi avanzati di microscopia confocale, a super-risoluzione e a campo largo di Leica consentono di ottenere immagini precise delle cellule. Supportano l'imaging delle cellule vive e gli studi time-lapse, fornendo approfondimenti critici sul comportamento cellulare e sulla progressione delle malattie. Grazie all'intuitivo software Leica e all'analisi delle immagini potenziata dall'intelligenza artificiale, i ricercatori possono accelerare l'interpretazione dei dati e la generazione di ipotesi.

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).

Scoperta di farmaci: Identificazione e validazione del target

Nella scoperta dei farmaci, l'identificazione e la validazione dei bersagli biologici è fondamentale. La visualizzazione dell'espressione proteica, della distribuzione dei biomarcatori e delle risposte cellulari svolge un ruolo fondamentale in questo processo. I ricercatori hanno bisogno di strumenti di imaging all'avanguardia per supportare gli studi di immunofluorescenza e di localizzazione delle proteine.

I microscopi confocali e a super-risoluzione Leica offrono la chiarezza e la velocità necessarie per esaminare e analizzare grandi serie di campioni. Le funzionalità di automazione semplificano l'acquisizione e l'analisi, consentendo la riproducibilità e riducendo l'errore umano.

Produzione di farmaci e controllo di qualità: Garantire coerenza e conformità

Negli ambienti di produzione e di controllo qualità (QC), il mantenimento dell'integrità del prodotto, della sterilità e della conformità alle normative non è negoziabile. L'ispezione visiva svolge un ruolo fondamentale nella convalida di ogni fase.

Il microscopio digitale a fluorescenza Mateo FL contribuisce a potenziare la ricerca avanzata sulle colture cellulari grazie alle sue capacità multimodali di fluorescenza e luce trasmessa, agli strumenti di analisi automatizzati e alla tracciabilità sicura dei dati. Dispone di audit trail integrati e di funzionalità di gestione degli utenti che supportano la conformità alla norma FDA 21 CFR Part 11, per una gestione dei dati più semplice e sicura.

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).

Sviluppo di farmaci: Ricerca preclinica e traslazionale

Quando i candidati farmaci passano allo sviluppo, diventano essenziali test rigorosi e approfondimenti biologici. L'imaging aiuta i ricercatori a valutare l'efficacia, la sicurezza e il meccanismo d'azione.

Il disco rotante THUNDER Imager Cell Spinning Disk di Leica Microsystems fornisce ai ricercatori dati di alta qualità e dettagli chiari da campioni 3D per una visione più profonda e dettagliata che può contribuire a far progredire la loro ricerca.

Domande frequenti nel settore biofarmaceutico

Show answer Perché sfruttare i saggi live dead durante la scoperta e lo sviluppo di farmaci?

La sicurezza del paziente è la massima priorità. Pertanto, la conoscenza dei dosaggi letali è preziosa e richiesta dalle agenzie regolatorie prima di prendere in considerazione gli studi clinici. Per determinare i limiti si possono utilizzare saggi vivi e morti. Per l'acquisizione efficiente di una quantità adeguata di dati, Mica rappresenta una soluzione ottimale.

Show answer Come si può migliorare la ricerca biofarmaceutica con la microdissezione laser?

Fornendo un isolamento preciso dei tessuti, consentendo analisi genomiche e proteomiche di alta qualità. La microdissezione laser aiuta i ricercatori del settore biofarmaceutico a indirizzare cellule o regioni di tessuto specifiche, facilitando studi più accurati e privi di contaminazioni nello sviluppo di farmaci.

Show answer Perché utilizzare la microscopia nella ricerca biofarmaceutica per la scoperta e lo sviluppo di farmaci?

La microscopia può aiutare a ottenere una conoscenza spaziale dettagliata delle risposte cellulari ai composti e ai candidati farmaci. Durante la fase di scoperta dei farmaci, ovvero il controllo di qualità e l'analisi approfondita delle vie di risposta sia per i modelli di colture cellulari viventi che per i tessuti, esiste una gamma di prodotti Leica che soddisfa le diverse esigenze di scoperta e sviluppo.

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Il portale informativo di Leica Microsystems offre materiale didattico e di ricerca scientifica su vari temi della microscopia. Il contenuto è stato progettato per aiutare i principianti, i professionisti e gli scienziati nel lavoro quotidiano e negli esperimenti.

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Download The Guide to Live Cell Imaging

In life science research, live cell imaging is an indispensable tool to visualize cells in a state as in vivo as possible. This E-book reviews a wide range of important considerations to take to…
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.

Organoidi e colture cellulari in 3D

Uno dei più entusiasmanti progressi recenti nella ricerca nel campo delle scienze della vita è lo sviluppo di sistemi di coltura cellulare in 3D, quali gli organoidi, gli sferoidi o i modelli di organi-su-un-chip. Una coltura cellulare in 3D è un ambiente artificiale in cui le cellule sono in grado di crescere e interagire con l'ambiente circostante in tutte le 3 dimensioni. Queste condizioni sono simili a come sarebbero in vivo.

Per saperne di più

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.

Ricerca sulla biologia cellulare

L'imaging di biologia cellulare viene realizzato utilizzando una gamma di microscopi ottici ed elettronici. Le soluzioni di imaging offerte da Leica Microsystems sono progettate per ottimizzare la ricerca sulla biologia cellulare.

Per saperne di più

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.

Microscopia correlativa per sistemi ottici ed elettronici (CLEM)

Le soluzioni CLEM di Leica Microsystems garantiscono la vitalità dei campioni, la qualità dei campioni e un meccanismo di targeting 3D preciso e affidabile. Gli utenti possono sfruttare queste soluzioni per identificare direttamente la cellula giusta al momento giusto, ottenere dati crio-confocali ad alta risoluzione e inserire le informazioni sulla fluorescenza nel contesto ultrastrutturale.

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Coltura cellulare

Crescere le cellule in laboratorio rappresenta la base per le attività scientifiche nei campi della biologia cellulare, ricerca sul cancro, biologia dello sviluppo e in diversi altri campi di ricerca farmaceutica e di scienze della vita. Venite a scoprire come Leica supporta la coltura di cellule animali in laboratorio.

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