Imaging 3D high-plex in immunoncologia. Dettaglio di una sezione di tumore pancreatico in un modello murino, colorata con 15 marcatori e acquisita in un'unica soluzione utilizzando STELLARIS SpectraPlex. Volume totale acquisito 3,2 mm x 2,2 mm x 70 mm in 1 ora e 20 min. Fonte: 3D high-multiplex imaging in immunoncologia. Kunz L., Speziale D., et al., Nat. Methods (2024).

Imaging e analisi dei tessuti

Per comprendere i processi biologici e i meccanismi delle malattie, gli scienziati esaminano i tessuti su più livelli per capire in che modo interagiscono le cellule e i componenti extracellulari. Le soluzioni avanzate per l’imaging e l’analisi contribuiscono a promuovere la ricerca in biologia spaziale, offrendo una visualizzazione dettagliata e un’analisi completa dei tessuti.

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I nostri esperti di imaging sono a vostra disposizione per fornire consulenza sulle soluzioni per l'imaging e l'analisi dei tessuti.

Immagine acquisita con TauSTED Xtend. Campione STED a 3 colori. Ciano: Vimentina, AF594. Magenta: Falloidina-Actina, Atto 647N. Marcatore: NUP 107, CF680R. Campione su gentile concessione di: Dott. Mariano Gonzales Pisfil e Dott. Steffen Dietzel, Core Facility Bioimaging del Centro Biomedico Ludwig-Maximilians-Universität München, Germania.

Versatilità per ogni applicazione

Per acquisire dati sui tessuti sia in 2D sia in 3D, la nostra gamma di soluzioni di imaging, spazia dal campo macro, per la visualizzazione di ampie sezioni di tessuto, all'imaging confocale a super-risoluzione, per rivelare strutture tissutali molto sottili. Questa versatilità fornisce agli scienziati gli strumenti giusti per esaminare in modo efficace la struttura e la funzione dei tessuti.

Multiplexing e fenotipizzazione avanzati

Per il multiplexing e la fenotipizzazione nella biologia spaziale, gli scienziati possono analizzare più biomarcatori all'interno di campioni di tessuto utilizzando le nostre soluzioni di multiplexing. Tra queste, è disponibile la colorazione iterativa automatizzata con oltre 60 biomarcatori in un unico campione, essenziale per lo studio di interazioni e processi biologici complessi.

Soluzioni complete per la scansione dei tessuti

Sfrutta i nostri strumenti multifunzionali, inclusi quelli per la scansione di sezioni sottili e volumetriche, per supportare un’ampia gamma di applicazioni dedicate all’analisi dei tessuti. Questa flessibilità permette di scegliere l'applicazione migliore per studiare in modo efficace la struttura e la funzione dei tessuti.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo delle soluzioni di microscopia Leica per l'analisi e l'imaging dei tessuti?


Perché studiare la struttura e la funzione dei tessuti?

Gli scienziati esaminano la struttura e la funzione dei tessuti su più scale per comprendere meglio le relazioni tissutali, cellulari e molecolari. Le soluzioni di imaging Leica e le tecniche di preparazione dei campioni possono essere utilizzate per differenziare le cellule in base ai fenotipi e tradurre queste conoscenze in implicazioni per la salute e le malattie.


Quali sono i metodi migliori per studiare la funzione dei tessuti?

È essenziale visualizzare e analizzare i processi biologici all'interno dei tessuti per consentire agli scienziati di migliorare la comprensione del funzionamento dei tessuti e della loro risposta a vari stimoli. Conseguire questo obiettivo è più semplice grazie agli strumenti di imaging funzionale e di fenotipizzazione spaziale Leica.


In che modo si possono ottenere rapidamente risultati riproducibili?

Risultati affidabili e riproducibili derivano da flussi di lavoro standardizzati e dall'imaging automatizzato combinato con Aivia, il nostro software di analisi basato sull'IA, che accelera l'elaborazione dei dati, riduce gli errori e assicura approfondimenti congruenti e di alta qualità.

Domande frequenti relative all'imaging e all'analisi dei tessuti avanzati

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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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.

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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.

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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