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扩大

癌症研究

基础癌症研究结合了几个方面的研究癌细胞表型,基因表达和与体外和体内微环境的相互作用,以更好地了解癌变,恶性和开发新的潜在治疗方法。癌症研究通常需要应用先进的荧光显微镜来研究癌细胞的行为与环境的相互作用以及肿瘤模型在一段时间内的空间分布。了解用于高速和灵敏图像采集的Andor解决方案和用于3D定量图像分析的Imaris,共同为癌症研究的更快发现而努力。

bob综合app官网登录应用和技术

免疫疗法

基于免疫检查点封锁和过继T细胞转移的临床成功,癌症免疫疗法利用人体自身的免疫系统攻击癌细胞,成为一种有前途的癌症治疗方式。癌症免疫治疗的成功取决于在实验模型中可以通过活体显微镜策略观察到的肿瘤中的几个细胞事件。细胞内事件可以通过荧光显微镜捕捉活的T细胞和肿瘤细胞共培养。

蜻蜓纺丝盘共焦配备黑色背景SonasCMOS快速采集和低光毒性是一种很好的解决方案,用于成像免疫细胞和癌细胞之间的相互作用,因为它允许长时间暴露研究。癌症研究的Imaris软件包允许研究人员分析在实验设置中发生的动态事件,如跟踪、体积变化或细胞接触后的行为。

瀑样

三维细胞培养技术,如类器官,可以作为人类癌症模型在接近生理条件。这种临床前类器官模型是基础癌症研究和癌症患者测试疗法之间的桥梁。使用类器官研究人员还可以模拟感染-癌症进展和突变-致癌过程。此外,类器官可以为个性化癌症治疗方案打开大门,因为它们可以从患者来源的健康和肿瘤组织中高效生长。

共聚焦成像设备是深入评估类器官形态和行为的必要条件。蜻蜓纺丝盘共焦是一种在成像放大倍数、照明和模式方面提供灵活性的系统,同时也提高了数据采集速度。癌症研究的Imaris而且细胞生物学家的Imaris图像分析软件包为3D图像可视化、分割和详细的定量测量提供了广泛的工具,以了解类器官模型。

肿瘤微环境

研究肿瘤需要肿瘤微环境的可视化,包括血管、细胞外基质和免疫细胞。肿瘤不断地与周围环境相互作用,成像揭示了各种因素之间复杂的相互作用,这可能有助于更好地理解癌症的进展和对治疗的反应。为了研究这些相互作用,研究人员需要获取3D体积,通常是在单细胞水平上显示肿瘤细胞的延时电影,以及来自肿瘤微环境(如血管)的其他特征。

这种样品活体荧光成像的完美解决方案是多光子显微镜,它允许深入组织渗透,配备了快速和灵敏背光Sona sCMOSiXon EMCCD伊万里瓷器的癌症研究实现了复杂数据集的三维多色可视化,对感兴趣的对象进行分割和跟踪,研究系统的细微动态变化,因此是完美的图像可视化和分析解决方案在自然微环境中研究肿瘤的工具。

空间转录组

细胞生物学中的空间转录组学是在二维或三维环境中检测组织/细胞中的大量(Xn) rna(或其他生物分子)。它可以在文献中以许多名称出现:空间解析转录组学、空间转录组学、多路复用和原位多路成像。空间转录组学的主要优势在于它能够帮助理解基因的表达位置及其周围环境或微环境。在癌症研究中,由于关键表达基因的识别,这种强大的技术可以帮助预测疾病的发展。

蜻蜓是一个极佳的解决方案,原位多路复用杂交。蜻蜓大视场的旋转盘共聚焦允许快速获取组织体积。此外,双微透镜磁盘系统结合安铎的高动态范围和高QE相机等黑色背景SonasCMOSiXon EMCCD系列允许捕获样本中的所有信号:从最暗的到最亮的。

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癌细胞运动

众所周知,癌细胞比正常细胞更具运动性,这种能力有助于肿瘤转移事件。转移是癌症治疗中最大的挑战之一,会导致疾病进展更快和不受控制。研究细胞运动和识别负责增强癌细胞运动的基因可以更好地了解癌症的侵袭和转移,最终为癌症患者制定更有效的治疗策略。

蜻蜓纺丝盘共焦具有快速、灵敏黑色背景SonasCMOS是活细胞成像和迁移研究的完美解决方案。癌症研究的Imaris使跟踪包括细胞长时间分裂和分析运动参数,如速度,位移等。

细胞骨架的研究

正常和病理条件下的细胞骨架研究对于理解癌细胞行为至关重要。在一些研究中,涉及细胞骨架的正常细胞行为在癌细胞中被改变。由于其在细胞运动中的重要作用,细胞骨架成分:肌动蛋白丝和微管已成为多种抗癌治疗的靶点。研究癌细胞是如何利用细胞骨架蛋白在体内移动的,可能会带来逆转这些蛋白质信号的靶向疗法。

由于它的尺寸,细胞骨架研究需要精确的共聚焦显微镜配备超分辨率能力,如SRRF-Stream +兼容的iXon Life/iXon Ultra EMCCDSona背光sCMOS细胞生物学家的Imaris是研究细胞骨架及其与其他细胞成分相互作用的一个完美的图像分析软件包。

癌症研究的解决方案

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