研究中的模型生物

模型生物是研究人员使用的一种物种,用于研究具体的生物过程。它们对人类具有类似的遗传特征,通常用于遗传学,发育生物学和神经科学等研究领域。 模型生物通常在实验室设定,短发电循环或产生突变体的能力中进行易于维护和再现,以研究某些特征或疾病。

模型生物体在细胞,组织,器官和系统水平的生物系统中提供有价值的见解。有几种类型的模型生物,它们的复杂性和使用变化。小型,简单的生物,如酵母,通常用于研究人类癌症中的基因突变,而果蝇(Drosophila melanogaster)和斑马鱼(Danio Rerio)是研究遗传和疾病发展的理想选择。鼠标模型也广泛用于生物医学研究,以研究疾病和新药的发展。

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徕卡微系统:模型生物成像

从概述到精细细节,以增强利用Leica Microsystems的灵活成像系统对您的模型生物的理解。

Leica Microsystems提供创新的显微镜解决方案,以实现最佳的图像质量。这些解决方案甚至适用于具有大而复杂的样本,例如模型生物,包括筛选和操作的平台。

小鼠胚胎

鼠标胚胎与雷霆成像仪模型生物体

神经细胞染色以评估E12-14小鼠的神经元过度。鼠标未清除。礼貌的Yves Lutz,Center D'Imagerie,IgBMC,法国。

模型生物研究的显微镜检查

模型生物在大多数情况下都是大,复杂的和密集,这可能是一个挑战。因此,需要从显微镜系统的灵活性,以便能够研究这些样品。传统上,几种显微镜技术对于研究模型生物是必需的,从立体镜检查,使宏观分析和操纵如斑马鱼如斑马鱼,允许大型活生物体的深度成像的多选显微镜。

对于这些较厚的标本,共聚焦显微镜是选择深度细节并避免过焦信号的选择工具。然而,由于高激光功率,它通常会造成几个挑战,例如缓慢的速度和光漂白。

诸如灯纸显微镜的创新技术,当由于其低光毒性而在3D中成像时,在3D上成像时变得更加突出。

成像模型生物的挑战

涉及模型生物的工作是非常异构的,因此,使用显微镜技术时的挑战根据它们是否用于动态研究或分子事件的研究,但它也可以取决于所用模型生物的复杂性,从而从胶虫的少量细胞到大型复杂的动物,如小鼠。

当成像模型生物时遇到的共同挑战是吞吐量的速度。由于样品的大小,成像可以涉及冗长的采集时间和对许多图像的分析来获得完整的数据集,这总体降低了实验效率。收购速度也是一种在成像的活性模型生物体时的问题,因为光毒性和光电模具可能导致样本的生理学或甚至细胞或样品死亡的破坏。最后,样品的深层内的成像点也可以产生图像伪影和模糊。

斑马鱼后侧线原始迁移。膜:深蓝 GFP.:核:洋红色,TDTOMATO。用谐振扫描仪进行成像,动态信号增强和闪电。 Sample Couresy:Jonas Hartmann,Gilmour Group,Embl Heidelberg。

徕卡成像解决方案

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STELLARIS 8 DIVE

Stellaris 8 Dive (体内探险家深度)是具有光谱可调检测的第一多回波显微镜。它提供了最大的渗透深度和体内成像深度的对比度。使用Stellaris 8 Dive,您可以调整最深层的洞察力和最精细的细节,同时对多个标记进行成像,具有完美的颜色分离。

Digital LightSheet

TCS SP8 DLS. 来自徕卡微系统的(数字灯页)系统是一项集成的创新概念 灯纸显微镜技术 进入我们的共焦平台。低光照射和高速采集的组合 DLS. 允许您在延长的时间段内观察三个维度的快速和重复或间歇性生物过程。例如,您可以遵循敏感生物的发展,例如a Drosophila 胚胎,长时间的时间,了解组织和器官如何实时形成3D。

雷霆成像仪模型生物体

雷霆成像仪模型生物体 允许快速轻松地探索整个生物体的发育或分子生物学研究。由于计算清算,您的图像显示最精细的结构细节。没有焦点模糊的麻烦,同时保持了Leica立体显微镜的能力和易用性典型。

雷霆成像仪模型生物是学习的最佳仪器,例如, Drosophila, C.秀丽隐杆线,斑马鱼,植物和小鼠。用于筛选,定位和成像标本的一个设备。简化您的工作流程,并从大型概述到最高细节的工作流程。

与模型生物研究有关的产品

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多光子显微镜Stellaris 8 Dive

STELLARIS 8 DIVE

潜水和斯特拉里斯已合并为您提供灵活的多色多色子成像的力量。

恒星 - 共聚焦显微镜平台

STELLARIS

随着恒星共焦平台,我们已经重新想象了共聚焦显微镜,让您更接近真相。

雷霆成像仪模型生物体

雷霆成像仪模型生物体允许快速简便的3D探索整个生物体的发育或分子生物学研究。

雷霆成像er em cryo克莱姆

雷霆成像仪EM Cryo Clem通过相关的工作流程,可以精确地识别蜂窝结构和平滑,安全的坐标,图像和样本的传输。

数字灯薄片MicroSCOEP Stellaris DLS

STELLARIS DLS

通过组合共聚谱和光纸显微镜来发现新应用程序

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