ラット脳の組織スライド。 核はDAPI(青色)、STLはFITC(緑色)、アストロサイト(GFAP)はCy3(黄色)、新生ニューロン(NeuN)はCy5(赤色)で染色、10倍広視野タイルスキャン、4ラベルすべて同時に取得したものです。

すべてのユーザーにアクセス

誰もが顕微鏡を活用し、より多くの発見ができるようになりました。

Micaは、サンプルの概要を明確にし、数回のクリックで簡単に観察条件を変更することができます。

  • 最初の画像までのステップ数を85%削減
  • 最初の画像までの時間を33%に短縮
  • トレーニング時間50%に短縮

Micaの技術:

インテリジェントな自動化 | インテリジェントな画像処理

制約なし - 100%の相関性で4倍量のデータを提供

Microhubは、サンプルを動かすことなく、広視野と共焦点の両方で4つのラベルすべてまたは異なる構造を同時に取得できます。 このことは、連続撮影時の画像取得時に観察対象が移動することで起こりうる蛍光標識間の時空間のずれを解消します。

Micaの技術:

4色の蛍光標識を同時に取得 | 4色の蛍光標識を100%相関する | 特許取得済みのFluoSync技術

3D細胞培養、U343細胞の7dスフェロイド形成。tfLC3 EGFPとmRFP + DAPI + WGA Alexa680 対物レンズ: 20x/0.75 CS2 DRY

制約なし - リアルタイムで適切なモダリティを選択

Micaは、透過光と蛍光灯のイメージングモダリティを統合します。 広視野、共焦点、THUNDERイメージング、LIGHTNING、Zスタック、タイムラプスなど、1つのMicrohub内で複数のイメージングモダリティを選択できます。

これにより、例えば、低倍率で広視野の高速オーバービューを作成し、関心領域を徐々にズームアップし、必要なときに必要な場所で共焦点に切り替えるといったことが、サンプルを別のシステムに移動することなく行えます。

  • 実験で必要な場合、迅速な全体像から高分解能までシームレスに移動
  • サンプルを移動することなく、ワンクリックで広視野モードから共焦点モードに切り替えることができます

Micaの技術: 

統一された画像モダリティ | ポイントスキャン共焦点

制約なし - 実験を通じて生理学的に近い条件を達成

生細胞実験では、細胞が最適な形状であることが要求されます。 一般的に、培地中の2Dおよび3D細胞は、環境中の温度とpH(CO2経由)を制御する必要があります。 安定した栄養とイオン濃度を維持するには、蒸発を最小限に抑える必要があります。 実験によっては、より生理的なレベルに近いO2を模倣することを要求されることもあります。 Micaは、生細胞構成において正しい条件を提供できます。  

  • サンプルを最適な状態に保ち、蒸発を最小限に抑えます

Micaの技術:

Micaのインキュベーター機能

ウェルあたり1000個のMDCK MX1-GFP細胞(左半分)およびウェルあたり1000個のU2OS細胞から安定的にトランスフェクションした3Dスフェロイドの形成(右半分)。 30分間隔で60時間にわたるタイムラプス取得。 緑色、GFP. 灰色、統合変調コントラスト。

U2OS細胞には、SiR-Actin、TMRE(ミトコンドリア活性)、CellEvent™(カスパーゼ活性)、およびDAPI(核)がラベル付けされました。 63倍の倍率、広視野モード。

ワークフローを大幅に簡素化

インテリジェントな自動化とAIがサポートする分析により、効率性が向上し、発行までの期間が短縮されます。  

  • システムインテリジェンスにより、プロセスの手順を60%以上削減
  • ワークフロー全体を簡素化することにより、サンプルから分析までの時間と労力を削減
  • 実験全体で100%の繰返し性と再現性を実現

Micaの技術:

ピクセル分類子 | GUI操作の注釈 | 再利用可能なAIモデルとプロジェクトパラメータ

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主要用途におけるMicaの紹介

蛍光マルチウェルプレートアッセイ

Micaを利用すると、100%の時空相関で4枚のラベルを同時に画像化できます。

この重要なアプリケーションは、アポトーシスにおけるカスパーゼ3/7の活性化を中心とした蛍光マルチウェルプレートアッセイでMicaがどのように使用されているかを示すものです。

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U2OS細胞には、SiR-Actin、TMRE(ミトコンドリア活性)、CellEvent™(カスパーゼ活性)、およびDAPI(核)がラベル付けされました。 アポトーシス誘導因子スタウロスポリン(3μM)を、経時点ゼロに添加しました。63倍の倍率、広視野モード。 13時間タイムラプス。

主要用途におけるMicaの紹介

3D組織画像処理

Micaでは実験で必要な場合、迅速な全体像から高分解能までシームレスに移動できます。

Micaによって、どのようにして非チロシン化尿細管陽性細胞を特定し、概要から尿細管ネットワークのセグメンテーションまで進むかをご覧ください。

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広視野および共焦点撮像を使用して、20倍および63倍の倍率で取得された腸組織切片。 20倍の広視野画像がTHUNDERおよびLIGHTNINGの63倍の共焦点画像で処理されます。 核は、青色で、ミトコンドリアは緑色で、また脱チロシン化チューブリンは赤色で標識されています。

主要用途におけるMicaの紹介

長期間のタイムラプラス

Micaは、生理学的な条件でサンプルを維持し、蒸発を最小限に抑えるインキュベーターです

Micaでは、スフェロイドの成長を測定し、タンパク質の発現レベルを分析することができます。

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広視野および共焦点撮像を使用して、20倍および63倍の倍率で取得された腸組織切片。 20倍の広視野画像がTHUNDERおよびLIGHTNINGの63倍の共焦点画像で処理されます。 核は、青色で、ミトコンドリアは緑色で、また脱チロシン化チューブリンは赤色で標識されています。

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