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新品發布 | Viventis SCAPE 純光學高速體成像系統詳解 第一彈

更新時間:2026-07-17      點擊次數:125

Viventis SCAPE 突破3D活細胞成像極限基于掃描共聚焦對準平面激發 (SCAPE) 顯微鏡,設計用于使用標準樣品載體進行溫和、快速的體積成像。

在生命科學各研究領域的廣泛應用中,活細胞成像是一種常見需求,用于觀察細胞在盡可能接近活體(即活的、活躍的)狀態下的情況。


活細胞成像包括捕捉活細胞、有機體、組織或整個生物體的圖像。圖像可以是靜態或延時序列。隨著光學、電子學和熒光標簽技術的進步,這種技術的應用也在不斷擴大,使其更加便捷。活細胞成像的兩大優勢使其成為現代生物研究的關鍵:

• 觀察細胞時不會出現固定引起的假象

• 實時監控動態細胞過程

捕捉鈣信號或線粒體變化等快速生理事件需要較高的幀頻,有時甚至需要每幀幾毫秒。要確保取得有意義的結果,保持細胞健康至關重要。


近年來,隨著包括類器官和細胞球在內的三維(3D)細胞培養體系的出現,生命科學研究領域取得了顯著進步。

此類三維模型系統的潛在應用領域十分廣泛。由于它們更貼近生理特性,研究人員可以利用它們更好地研究發育、穩態、再生和疾病等生理過程,包括潛在耐藥機制研究。在生物制藥領域,它們是疾病建模的工具,用于識別和評估潛在的候選藥物。使用這些模型系統還可以降低對動物模型的需求。

隨著科學家們對球形生物樣本復雜性的深入研究,他們獲得了有助于推動再生醫學進步和我們對復雜生物學的見解。這些模型系統所能提供的可譯性見解,尤其有利于癌癥、神經退行性疾病和免疫疾病的研究。


為了迎接高速體成像的挑戰,科學家創新的發明了掃描共聚焦對準平面激發(SCAPE)顯微鏡1。


邁入高速體成像時代

SCAPE掃描可在不移動樣本的情況下實現快速3D成像。它可以幫助您實時跟蹤快速信號傳導過程,或通過在更短的時間內捕捉更多樣本來提高通量。

U2OS 細胞經瞬時轉染表達 EB3 mBaojin(10.1038/s41592-024-02203-y.),結構由中國西湖大學的 Kiryl Piatkevich 提供。成像速度1.5秒/體積。

斑馬魚胚胎 (30hpf) 心跳,H2B-GFP 標記細胞核,XYZ: 84 x 106 x 68 µm,9秒記錄,11體積/秒,樣品由Heidelberg  EMBL的發育生物學實驗室Dr. Matt Benton提供。

自由移動的秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditis elegans)在199 μm (x)× 220 μm (y)× 20 μm (z) 的體積內進行成像,成像速度為每秒 3 個體積,每個體積包含 220 個成像平面。該樣品表達多聚谷氨酰胺擴增報告蛋白(Q40:YFP),并攜帶肌球蛋白重鏈B突變unc-54(s95)。樣品由美國費城 Drexel 大學生物學系 Tali Gidalevitz 博士提供。

圖1.png

3dpf斑馬魚胚胎,尾鰭部低滲溶液誘導Ca2?成像。每2秒記錄一個體積,持續30分鐘。樣本由匈牙利布達佩斯Semmelweis大學的Diana Kaszas提供。

參考文獻:

1.Voleti, V., Patel, K.B., Li, W. et al. Real-time volumetric microscopy of in vivo dynamics and large-scale samples with SCAPE 2.0. Nat Methods 16, 1054–1062 (2019).


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Viventis SCAPE 純光學高速體成像系統


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