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类器官研究利器-MICA

类器官是目前热门研究领域,它来源于原始组织(患者或动物),与细胞球相比,更能准确地代表其原始组织的结构和代谢;相较于小鼠模型,具有更低成本、并保持生理相关性,能更好地进行3D研究。

2022年类器官和类器官芯片被FDA现代化法案2.0批准为临床前动物试验的替代品,展现了非常大的研究前景,近几年越来越多的研究者将类器官作为研究模型。

研究者培养类器官需要每天观察并拍照,了解初始类器官数量、增值速度、形态、微生物污染情况等。

但是类器官观察拍照并不容易,相比2D细胞,具有天然的形态复杂性,尺寸较大,有些厚度,需要延时成像,给目前显微镜观察带来很大挑战。

类器官技术的鼻祖Hans Clevers,发表在2009年Nature上的世界上第一张成体干细胞来源的类器官图片,是由徕卡显微镜拍摄的。

徕卡显微镜不断地技术升级和更新产品,近年推出的MICA智能全场景成像系统,在拍摄类器官上更具优势:

  • 一体化孵育系统:封闭并精准控制的环境舱,无污染风险,短期和长期活细胞观察的稳定培养环境,原位检测类器官生理状态。

  • 宽场高分辨率:专利的THUNDER技术去除宽场成像的非焦面模糊信号,XY轴最高136nm分辨率。

  • 快速观察生长状态:可无标记成像;可四色同时成像,专利的Floursync光谱拆分技术,快速低光毒性,在活细胞延时成像和3D成像时更具优势。

  • 自动对焦锁焦:闭环对焦软件+AFC硬件,保持无焦面漂移。

  • 简单智能:一键找样本、一键找焦面、一键优化成像设置,一键切换宽场和共聚焦、水镜自动加水等,人工智能分析图像。

  • 高效:从样本到图像仅需10min,更高质量图片助力发高分文章。

MICA类器官多模式成像

从快速预览,一键切换到高分辨模式

类器官成像效果:

低倍明场观察类器官生长状态

高倍荧光观察类器官内部结构

MICA共聚焦成像:

样本来源:小鼠肠道类器官

来自江苏省人民医院 张慧文

类器官拍摄三步走:

01样本放入MICA,软件上定义样本后,over view自动找样本和大概焦面。

02自动精细找焦,选择成像模式和质量等级,one touch自动优化。

03设置time T-stack或3D Z-stack或拼图后,点击start拍摄。

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生命科学研究中最令人振奋的最新进展之一是 3D 细胞培养系统的发展,例如类器官、球状体或器官芯片模型。 3D 细胞培养物是一种人工环境,在这种环境中,细胞能够在三维空间中生长并与周围环境相互作用。 这些环境条件与它们在体内的情况相似。 类器官是一种 3D 细胞培养物,包含器官特异性细胞类型,可以表现出器官的空间组织和复制器官的某些功能。 类器官重现了一个生理上高度相关的系统,使研究人员能够研究复杂的多维度问题,例如疾病发作、组织再生和器官之间的相互作用。
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