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研究示范生物

模式生物是研究人员用来研究特定生物学过程的物种。它们具有与人类相似的遗传特征,通常用于诸如遗传学,发育生物学和神经科学等研究领域。 通常选择模型生物是因为它们易于在实验室环境中维护和繁殖,较短的生成周期或具有产生突变体以研究某些性状或疾病的能力。

模式生物为细胞,组织,器官和系统级别的生物系统提供了宝贵的见识。模式生物有几种类型,它们的复杂性和用途各不相同。小型,简单的生物(例如酵母)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)则是研究遗传学和疾病发展的理想选择。小鼠模型还广泛用于生物医学研究中,以研究疾病的进展和新药的开发。

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我们的模型生物解决方案专家很乐意为您提供建议。

徕卡显微系统:模型生物成像

从概述到精细细节,借助Leica Microsystems的灵活成像系统增强对模型生物的理解。

徕卡显微系统有限公司提供创新的显微镜解决方案,以实现最佳图像质量。这些解决方案甚至适用于大型且复杂的标本,例如模型生物,并包括用于筛选和操作的平台。

老鼠胚胎

THUNDER Imager模型生物体的小鼠胚胎

神经丝染成红色以评估E12-14小鼠的神经元生长。鼠标未被清除。由法国IGBMC影像中心的伊夫·卢兹(Yves Lutz)提供。

显微镜用于模型生物研究

在大多数情况下,模型生物很大,复杂且密集,这可能是一个挑战。因此,需要显微镜系统的灵活性以能够研究这些样品。传统上,研究模型生物需要几种显微镜技术,从能够对标本(例如斑马鱼)进行宏观分析和操纵的立体显微镜,到能够对大型活生物体进行深度成像的多光子显微镜。

对于这些较厚的标本,共聚焦显微镜是选择可深入了解细节并避免散焦信号的工具。但是,它通常会带来一些挑战,例如低速和由于高激光功率而导致的光漂白。

当以3D方式对这些光敏样品成像时,由于其低的光毒性,创新技术(例如光片显微镜)变得越来越突出。

对模型生物成像时的挑战

涉及模型生物的工作非常多样化,因此,使用显微镜技术的挑战取决于是用于动态研究还是分子事件研究,但挑战也取决于所使用的模型生物的复杂性。秀丽隐杆线虫的少数细胞会进入大型复杂的动物(如小鼠)。

对模型生物进行成像时遇到的常见挑战是吞吐速度。由于样品的大小,成像可能需要较长的采集时间,并且要分析许多图像才能获得完整的数据集,从而总体上降低了实验效率。对活体模型生物成像时,采集速度也是一个问题,因为光毒性和光损伤可能会破坏样品的生理甚至细胞或样品的死亡。最后,样品深层内的成像点也会产生图像伪影和模糊。

斑马鱼后侧线原基迁移。膜:青色 绿色荧光蛋白:核:洋红色,tdTomato。使用共振扫描仪,动态信号增强和闪电执行成像。样品礼貌:EMBL海德堡Gilmour集团的Jonas Hartmann。

徕卡成像解决方案

从概述到细节,通过灵活的Leica成像系统增强对模型生物的了解。

STELLARIS 8 DIVE

斯特拉里斯 8潜水 (Deep In Vivo Explorer)是第一台具有光谱可调检测功能的多光子显微镜。它提供了最大的穿透深度和对比度,可进行深入的体内成像。借助STELLARIS 8 DIVE,您可以进行最深刻的洞察和最细微的调整,同时以完美的色彩分离对多个标记成像。

Digital LightSheet

TCS SP8 DLS徕卡微系统的(Digital Light Sheet)系统是一个创新概念,它整合了 光学片显微技术 进入我们的共聚焦平台。弱光照明和高速采集的结合 DLS 使您可以在较长的时间内在三个维度上观察快速,重复或间歇的生物过程。例如,您可以跟踪敏感生物的发展,例如 Drosophila 胚胎,以了解组织和器官如何实时和以3D形式形成。

THUNDER Imager模型生物

THUNDER Imager模型生物 可以快速轻松地对整个生物进行3D探索,以进行发育或分子生物学研究。多亏了计算清除功能,您的图像才能展现出最好的结构细节。保持聚焦徕卡体视显微镜的典型功能和易用性,无需担心散焦模糊。

THUNDER Imager模型生物是研究例如 Drosophila, 秀丽隐杆线虫,斑马鱼,植物和小鼠。一种用于筛检,定位和成像标本的设备。简化工作流程,并从大型的概述到最详尽的细节研究模型生物。

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使用STELLARIS共聚焦平台,我们可以重新想象共聚焦显微镜,使您更接近真相。

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