“终极DISCO”打造缩小透明小鼠

一种将动物(大鼠或小鼠)全身透明化的技术可以在体内对动物完整的神经系统或整个器官成像。相关成果近日发表于《自然—方法》。这是首个能够成像动物全身组织的透明化技术,对研究大型器官系统的构成具有多种生物医学意义。 传统上,研究动物深部组织的细胞结构依赖于组织切片成像。然而,要研究更为复杂、形状不一的细胞,比如中枢神经系统的细胞,最好能使用完整的组织。组织透明技术试图解决这一问题,但在大型样本(比如啮齿类动物的身体)成像方面仍然存在局限。该技术最先进的方法3DISCO(基于有机溶剂的器官三维透明成像)能将样本大大缩小,但动物体内表达的任何荧光蛋白都会迅速消失。 德国慕尼黑大学的Ali Ertürk及同事发明了一种克服这些局限的改进方法,他们将其称为终极DISCO(uDISCO)。研究发现,uDISCO能将荧光蛋白保存数月之久,将器官和啮齿类动物的身体透明化,与此同时最多可让它们的身体大小缩小65%之多。他们使用uDISCO为成......阅读全文

Lightsheet主要适用活体样品或者大体积透明化样品成像

Lightsheet主要适用活体样品或者大体积透明化样品成像,其优势在于:1.由于利用光片成像技术,该设备对样品的光漂白非常小;2.该设备配有2个sCOMS相机,采集速度非常快,有利于做时间序列和Z轴扫描;3.采用多视角图像采集方式,样品固定方式比较灵活,样品可以360°旋转,保证了全方位检测;4.

新技术将动物全身组织透明化

  “透过动物的皮肤甚至器官直接观察到细胞结构及其相互之间的联系。”德国慕尼黑大学的一个研究小组开发出了一种新型三维透明成像技术,可让上述设想成为现实。该技术能让动物全身组织实现透明化,可在动物体内成像完整的神经系统或整个器官,有助于帮助研究人员更好地理解大脑与躯体之间的相互作用,以此为基础的数据库

光片显微镜—结合新型透明化方法,实现动物整体透明...

光片显微镜—结合新型透明化方法,实现动物整体透明化并成像通过对各种疾病的观察与研究,我们现在广泛认识到:大部分疾病,起源于身体的一部分,但最终都会影响到整体。这意味着,对于疾病的整体性研究至关重要。传统的组织病理成像的研究方法,更侧重于单个器官、组织的病理形态观察与检测,整体的病理研究需要一种能够完

“终极DISCO”打造缩小透明小鼠

  一种将动物(大鼠或小鼠)全身透明化的技术可以在体内对动物完整的神经系统或整个器官成像。相关成果近日发表于《自然—方法》。这是首个能够成像动物全身组织的透明化技术,对研究大型器官系统的构成具有多种生物医学意义。  传统上,研究动物深部组织的细胞结构依赖于组织切片成像。然而,要研究更为复杂、形状不一

科学家开发出对神经细胞相互作用的vDISCO新型成像技术

  近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自德国慕尼黑大学的科学家们通过研究开发出了一种新型的成像技术,该技术能对神经细胞之间的相互作用进行成像,基于一种能使得组织、器官甚至整个生物体透明化的方法,该技术有望给神经系统领域的研究带来革命性的变革。图片来源:erturklab  这种新

激光片层扫描显微镜

激光片层扫描显微镜(Light SheetFluorescence Microscopy)是一种新型显微系统,具有成像速度快、多视角成像、成像视野大、观察时间长等优点,可以对斑马鱼、果蝇、线虫、拟南介等荧光标记的模式生物进行长时间观察;同时,该设备具有光损伤小、光毒性和光漂白性小等特点,适合胚胎形成

研究实现小鼠全身“高清全景成像” 绘制周围神经亚细胞级图谱

中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心和生命科学与医学部教授毕国强与刘北明,联合合肥综合性国家科学中心人工智能研究院和中国科学院深圳先进技术研究院的科研人员,在大尺度生物组织三维显微成像领域取得重要突破。该团队开发出目前世界最快的小动物全身亚细胞级高清三维成像技术,实现了周围神经系统精细图谱

蔡司Lightsheet-7实现活体大样品多视角成像

  新款激光片层扫描显微系统荣耀上市  凭借独特的照明原理,激光片层扫描显微系统(LSFM)可以对模式生物体、组织和发育中的细胞进行快速、低光毒性的成像。蔡司Lightsheet 7具有高稳定性,可以让研究人员在更长的时间内,甚至连续几天,观察活体样品,而且实验过程中的光毒性远低于传统成像方法。新款

新技术可“照亮”小鼠大脑内部

  据英国《自然》杂志近日发表的一项研究,日本科学家使用一种名为CUBIC-X的技术绘制了一张小鼠大脑图谱,该技术不但使组织像玻璃一样透明清楚,还可将其膨胀至其原始尺寸的十倍。这一新成果为人类窥探生物系统的内部运作,提供了前所未有的机会。  神经科学对组织清除技术有很高的诉求,这是因为在实际研究中,

3D类器官深层智能成像分析加速精准用药流程

如今研究人员正越来越多的应用3D 细胞培养、微组织和类器官技术来填补2D 细胞培养与体内动物模型之间的差距。这是因为3D 模型能够更好地模拟微环境、细胞间相互作用和体内生物过程,因此相较于生化检测和2D 模型,3D 模型可提供更具生理相关性的条件。此外,其形态学和功能分化程度更高,这也赋予了它们更接

法国研究团队实现动物完整器官血液循环四维成像

  法国国家健康与医学研究院日前在官网发布公报说,其科研团队首次成功在动物模型中,以四维成像方式(即三维空间加时间维度),高精度绘制出完整器官(心脏、肾脏与肝脏)的血液循环图谱。这项全新成像技术若应用于人体,有望帮助更好理解循环系统的运行机制,并助力诊断血液循环相关疾病。  公报说,血液微循环是由微

组织透明化与锘海LS18在阿尔兹海默病研究中的应用

每年的9月21日是“世界阿尔茨海默病日”。目前,全世界约有4000万痴呆症患者,其中大部分为阿尔兹海默病(Alzheimer’s Disease, 简称为AD)患者。我国约有1000万AD患者,存在高患病率、低知晓率、低诊断率和低治疗率的“一高三低”状况。 细胞外β淀粉样蛋白沉积和细胞内tau蛋白磷

中俄联合研究组织光透明成像技术

俄罗斯萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学与中国华中科技大学研究人员组成的科研团队发现,组织光透明成像技术可作为一种获取组织、器官甚至全身层面细胞水平3D结构图像的新手段,能以全新空间视角揭示生物体内的工作机制,有望应用于肿瘤等疾病的3D诊断。近10年来,组织光透明技术迅速发展。联合小组的研究成果显示,其

中俄联合研究组织光透明成像技术

  俄罗斯萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学与中国华中科技大学研究人员组成的科研团队发现,组织光透明成像技术可作为一种获取组织、器官甚至全身层面细胞水平3D结构图像的新手段,能以全新空间视角揭示生物体内的工作机制,有望应用于肿瘤等疾病的3D诊断。  近10年来,组织光透明技术迅速发展。联合小组的研究成果

时评:动物实验透明化为何“左右逢源”

近日,近600名科学家、学生和实验室技术人员在《今日美国》发表了一封公开信,呼吁美国研究机构增加动物研究透明度。签名者中还包括4位诺奖得主。 这封公开信由赞成动物研究的倡导机构“为研究发声”发起。有趣的是,它同时也得到了反对动物研究的倡导机构“人道对待动物协会”的欢迎与支持。显然,动物实验

时评:动物实验透明化为何“左右逢源”

近日,近600名科学家、学生和实验室技术人员在《今日美国》发表了一封公开信,呼吁美国研究机构增加动物研究透明度。签名者中还包括4位诺奖得主。 这封公开信由赞成动物研究的倡导机构“为研究发声”发起。有趣的是,它同时也得到了反对动物研究的倡导机构“人道对待动物协会”的欢迎与支持。显然,动物实验

人工器官、克隆器官将成器官移植供体来源

  近日,第一届中国器官移植医师年会在杭召开。钱江晚记者从会上了解到:以后,移植器官可以私人定制,器官来源的最大瓶颈有望突破;我国高发、增速最快的疾病糖尿病有望根治。  此次会议由中国医师协会器官移植医师分会主办、浙江大学附属第一医院、浙江省医师协会协办,有国内外300余专家参加。  中国工程院院士

类器官(organoids):器官芯片技术培育人胰岛类器官

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华团队利用器官芯片技术培育人多能干细胞衍生的胰岛类器官取得新进展,相关成果发表在器官芯片领域刊物Lab on a chip上,并被选为封面文章。  类器官(organoids)是一种通过干细胞自组织方式形成的多细胞三维复杂结构,它能够在体外模拟具有来源

器官培养

In vitro organ cultures (Nagy Lab)kidneylungslimb  In Vitro Differentiation of ES Cells into: (Nagy Lab)Cardiac MuscleNeuronal LineagesCystic Embryoid

类器官

以下是一些可能有助于提高类器官的结构和功能完善程度的方法:优化培养条件:包括培养基成分、生长因子的组合和浓度、细胞外基质的选择和优化等。例如,通过筛选和调整各种细胞因子的比例,更好地模拟体内细胞生长的微环境。引入血管化和神经支配:开发新的技术手段来构建类器官中的血管网络和神经连接,以增强营养物质供应

用高内涵成像完成3D微组织球三维体积与分区分析的方法

高内涵—3D微组织球三维体积与分区分析 三维多细胞类球体(肿瘤球、微球、类器官)可以帮助我们在临床前药物筛选阶段更好地预测多种候选药物的潜在作用。但是,相较于二维单层培养细胞,采用三维培养细胞模型系统进行检测分析则更具挑战性。 一起来看看珀金埃尔默是如何分析3D微组织球三维体积与分区的吧! 3D微组

用高内涵成像完成3D微组织球三维体积与分区分析的方法

高内涵—3D微组织球三维体积与分区分析 三维多细胞类球体(肿瘤球、微球、类器官)可以帮助我们在临床前药物筛选阶段更好地预测多种候选药物的潜在作用。但是,相较于二维单层培养细胞,采用三维培养细胞模型系统进行检测分析则更具挑战性。 一起来看看珀金埃尔默是如何分析3D微组织球三维体积与分区的吧! 3D微组

新型超声波贴纸——可提供内脏器官的连续超声波成像。

据28日发表在《科学》杂志上的一篇论文,美国麻省理工学院的工程师展示了一种新的超声波贴纸设计,这种可贴在皮肤上的邮票大小的设备,可提供48小时内脏器官的连续超声波成像。麻省理工学院研究人员将这些贴纸贴在志愿者身上,并展示了这些设备生成的主要血管和更深层器官(如心脏、肺和胃)的实时高分辨率图像。当志愿

基于多尺度表征定量的类器官自动高速3D成像平台面世

  现有的成像方法,限制了对三维器官型培养物(类器官)进行多尺度表征的能力。新加坡国立大学研究人员实现了基于多尺度表型定量的类器官自动高速三维(3D)成像,研究成果于近日发表在《Nature Methods》上,题为:Automated high-speed 3D imaging of organo

ZEISS-Lightsheet-7光片显微镜共享

仪器名称:ZEISS Lightsheet 7光片显微镜仪器编号:A23000102产地:德国生产厂家:ZEISS型号:Lightsheet7出厂日期:20230510购置日期:20231010所属单位:医研院>生物医学测试中心>共享仪器平台>透明化制样与成像机组放置地点:生物技术馆4110固定电话

抑制卵巢血管新生可延长小鼠生殖寿命

 通过高精度的观察卵巢血管,中国农业大学生物学院张华教授团队在国际上首次证明,生长卵泡及其衍生结构黄体是成年卵巢血管新生的发生中心。1月12日该团队发表在《科学—进展》(Science Advances)上的发现,延长雌性小鼠生殖寿命,也为延缓雌性动物的卵巢衰老提供了新方法。    女性衰老与生

构建数字孪生平台-让黄渤海生态透明化

  “黄渤海海域作为黄河、辽河、海河三大水系汇聚的半封闭内海,流域面积和自身面积的比值是我国四大海域里面最大的,也是我国诸多海域中生态环境最为脆弱的海域。” 全国人大代表、中国科学院院士、中国海洋大学副校长吴立新在接受《中国科学报》采访时说,维护黄渤海生态健康,是高质量发展的重要基础。 然而,吴

药物临床试验有望透明化-医药板块受持续关注

  为了提高药物临床研究质量,确保药品安全,促进企业进行创新药物研发、大品种技术改造、ZL到期药物研究,促进中国融入全球药品开发。由中国医药质量管理协会主办的第一届临床研究质量(过程控制)学术研讨会将于10月22-23日在京召开。   本次会议议题涵盖“临床研究过程质量控制”、“临床研究过程风险管

河南汤阴县实现农田到餐桌食品“全透明化”

  8月17日上午,“2017年度中国食品安全万里行”活动走进河南汤阴,这个曾经的中华《易经》发源地、民族英雄岳飞故里的历史名县,近些年,通过在食品安全方面不断努力探索,打造出 “全国食品工业强县” “国家食品安全示范县”等新名牌。  河南汤阴县实现农田到餐桌食品“全透明化”  全链条可视,确保“舌

中外专家热议科研论文:透明化能否解救同行评审

图片来源:The Royal Society  作为国内地球系统模式软件工程方向的一位青年学者,刘利已经评审过若干篇该领域国际核心期刊的稿件。“在最后提交审稿意见时,审稿人可以选择匿名评审或者在文章结尾的致谢部分公开自己的名字。”近日,清华大学地学系副教授刘利在接受《中国科学报》采访时说。他在评审最