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近体内细胞的特征,并且从比体内动物模型具有更高的稳定性和可操作性,易于自动化,提高评估效率和准确性。 然而,3D 类器官模型面临着诸多挑战,您需要合适的工具才能克服它们。比如在细胞显微成像分析环节,大而厚的细胞样品成像难度极高;同时处理3D 细胞实验产生的海量数据则是最为严峻的挑战——而3D 类器官深层智能高内涵成像分析系统结合近红外荧光探针整合方案,助您看的更深、更准、更快。 国内外一线科学家团队典型案例 多伦多大学David Andrews 教授团队利用患者活检肿瘤样本,建立PDC 模型,并通过高内涵......阅读全文

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

类器官特性分析过程的流程

详细的类器官特性分析过程的流程:一、实验准备培养类器官至合适的阶段,确保其生长状态良好。准备所需的实验试剂、仪器设备,如显微镜、离心机、PCR 仪等。二、形态学观察光学显微镜观察在低倍和高倍镜下观察类器官的整体形态、大小和结构。记录类器官的轮廓、有无腔隙或分支等特征。电子显微镜观察(如有需要)对类器

类器官荧光染色实验流程(一)

固定注意: 合并2-3孔的几十个类器官最为理想,但也可只使用一个孔的类器官。使用PFA固定和O.C.T包埋的实验流程使用1.5 mL的EP管收集类器官,使用4% PFA溶液室温固定半小时。室温下用PBS清洗3次,每次5分钟。然后将样本转移至30% 蔗糖溶液4度孵育过夜。第二天,移除蔗糖溶液,在O

类器官荧光染色实验流程(二)

染色(免疫荧光)10. 晾干切片,使用免疫组化笔标出类器官切片的部分。11. 使用适合的封闭缓冲液在室温封闭1小时(或按照常用的封闭方法进行封闭)。12. 加一抗,室温孵育2小时,或在4度孵育过夜。13. 用PBS清洗2次,每次2分钟。14. 加二抗,室温孵育1小时。避光。15. 用PBS清洗两遍,

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,加速为生命科学研究带来全新的变革动力。今日,在珠海国际会展中心举办的中国细胞生物学学会2025年全国

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

  人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,加速为生命科学研究带来全新的变革动力。  今日,在珠海国际会展中心举办的中国细胞生物学学会202

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

从3D类器官到单细胞(四)

材料及给药研究   2019年6月,爱尔兰都柏林大学学院生物与环境科学学院&康威研究所在Small杂志发表名为《A High‐Throughput Automated Confocal Microscopy Platform for Quantitative Phenotyping of N

从3D类器官到单细胞(三)

   后续的研究中,作者借助PerkinElmer Xenogen IVIS成像系统,在胃癌NSG小鼠模型中进一步进行验证,同样证明与meso1 CAR T细胞相比,meso3 CAR T细胞介导的抗肿瘤反应更强。我们进一步确定meso3 CAR T细胞可以有效地抑制体内大卵巢肿瘤的生长。 

从3D类器官到单细胞(二)

   PerkinElmer高内涵系统的3D方案不仅仅局限于3D微组织,包括模式生物、细胞伪足等立体结构都可以通过高内涵系统完成全面的检测和分析:   珀金埃尔默的单细胞ICP-MS技术,基于业界较快的的细胞脉冲信号读取速度(可达100000点每秒),能定量单个细胞中低至阿克级别的金属和纳米颗粒含量

从3D类器官到单细胞(一)

  细胞的3D模型培养能够更好地模拟微环境、细胞间相互作用和体内生物过程。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近体内细胞的特征。如今越来越多的研究人员正在应用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

类器官技术未来的发展趋势分析

类器官技术未来的发展趋势包括以下几个方面:更接近真实器官:研究人员将不断优化培养条件,使类器官的细胞组成更加多样化,结构功能更接近真实器官。例如,2023年有研究通过人多能干细胞构建包含心外膜的心脏类器官,可模拟人类心脏发育、疾病和再生的过程;也有团队建立了多房室心脏类器官,包括右心室、左心室、心房

类器官技术未来的发展趋势

类器官技术未来的发展趋势包括以下几个方面:更接近真实器官:研究人员将不断优化培养条件,使类器官的细胞组成更加多样化,结构功能更接近真实器官。例如,2023年有研究通过人多能干细胞构建包含心外膜的心脏类器官,可模拟人类心脏发育、疾病和再生的过程;也有团队建立了多房室心脏类器官,包括右心室、左心室、心房

新型类器官平台或能加速早期肺癌的研究

  近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自哈佛医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种新型加速平台,其或用来研究早期阶段的肺癌并能识别和检测潜在的新型疗法,即利用衍生自肺部细胞的类器官来深入开展研究。研究者指出,类器官能帮助他们追踪一种常见且难以研究的肺部肿瘤—肺腺

类器官技术临床应用质量标准的流程

类器官技术临床应用质量标准的流程通常包括以下步骤:确定需求和目标明确制定质量标准的目的,例如保障患者安全、提高治疗效果、促进技术的规范化应用等。确定标准适用的范围,包括具体的疾病类型、临床应用场景等。组建专家团队召集来自临床医学、生物学、生物工程、统计学、质量控制、伦理学等多领域的专家。文献研究系统

3D细胞培养与类器官的联系

类器官(Organoids)是一种在体外环境下培养而成的具备三维结构的微器官,具有类似于真实器官的复杂结构,并可以部分模拟来源(干细胞、肿瘤组织、病人来源等)组织或器官的生理功能。截至目前已有10多种不同组织、疾病模型及模拟发育的类器官问世。类器官作为一项重大的技术突破,已被公认为生物科学领域研究的

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

美谷新品:智能共聚焦成像分析系统亮相细胞生物学大会

  分析测试百科网讯,2021年4月13日,中国细胞生物学学会2021年全国学术大会在重庆悦来国际会议中心盛大开幕。美谷分子仪器(上海)有限公司在本次展览上展台上发布了新品ImageXpress Confocal HT.ai 智能化共聚焦高内涵成像分析系统。

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

类器官技术在药物研发领域的应用

类器官技术在药物研发领域的未来发展趋势包括以下几个方面:更接近真实器官:通过优化培养条件和利用新的技术手段,类器官将在细胞组成、结构和功能上更加接近真实器官,从而能更准确地模拟药物在体内的作用过程、代谢情况以及潜在的毒性和副作用。免疫微环境构建:进一步构建具有功能性免疫细胞的类器官,以更真实地模拟免

类器官特性分析的过程介绍

类器官特性分析通常包括以下过程:1. 形态学观察:使用光学显微镜、电子显微镜等工具,观察类器官的大小、形状、结构和细胞排列方式。与正常组织的形态进行对比,评估其相似性和异常之处。2. 细胞组成分析:借助免疫组织化学染色、流式细胞术等方法,鉴定类器官中不同类型细胞的存在和比例。确定细胞的分化状态和标志

赛多利斯携手英伟达布局这一赛道,21世纪它有多重要?

近日,德国哥廷根(GÖTTINGEN)——生命科学集团Sartorius正在扩大与NVIDIA的多学科合作,以帮助开发新的更好的疗法,将Sartorius对生命科学和生物处理的深入知识与NVIDIA的人工智能计算平台和软件相结合。“生物相互作用异常复杂。通过将生命科学专业知识与人工智能解决方案相结合

石墨烯介导——-光刺激新技术能加速大脑类器官成熟

  美国加州大学圣迭戈分校桑福德干细胞研究所研发了一种石墨烯介导的光刺激(GraMOS)新技术,能加速大脑类器官发育和成熟。这是一种安全、非遗传、生物相容且无破坏性的技术,能够在数天至数周内有效调控神经活动。该技术为理解阿尔茨海默病等神经退行性疾病如何破坏大脑回路提供了新视角,还能实现类器官对机器人

北京市2025年度激光共聚焦及超高分辨显微学学术年会:前沿技术引领未来

北京市2025年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会在北京中复大厦成功举办。本次会议由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会主办,旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进生物光学成像技术在生命科学等领域中的应用。近230位专家学者齐聚

类器官特性分析包括哪些方面?

类器官特性分析是对类器官的各种特征和性质进行深入研究和评估的过程,主要包括以下几个方面:形态结构:使用显微镜技术(如光学显微镜、电子显微镜)观察类器官的外形、大小、三维结构。评估其细胞排列方式、组织层次以及与真实器官的相似程度。细胞组成:通过免疫组织化学染色、流式细胞术等方法鉴定类器官中的不同细胞类

制定类器官技术临床应用质量标准的流程是什么?

制定类器官技术临床应用质量标准的流程通常包括以下步骤:需求评估确定类器官技术临床应用的范围和重点领域。收集相关临床数据和应用情况,了解当前存在的问题和需求。组建专家团队召集来自生物学、医学、药学、统计学、伦理学等多领域的专家。确保团队具备丰富的类器官研究和临床应用经验。文献研究系统回顾国内外已有的类

十五家单位加码类器官领域,35亿美元市场蓄势待发

Vantage Market Research 最新的全球类器官市场报告中提出,到2032年类器官市场将达到35亿美元,年复合增长率为18%。就在上次提及类器官时,2020年的全球类器官市场规模在5亿美元左右(动物模型或被“抛弃”,类器官如何成为临床研究新宠儿?),而本次再谈,已经获得2023年最新

安捷伦《类器官模型构建与高通量筛选方案》亮相慕尼黑生化展

2023 年 7 月 13 日,第十一届慕尼黑上海分析生化展在国家会展中心(上海)圆满落幕,作为亚洲具有影响力的分析、实验室技术、诊断和生化技术领域的专业博览会,本次大会吸引了 1200 + 参展企业,超过 5 万人参会。在此次盛会上,安捷伦细胞分析事业部携《类器官模型构建与高通量筛选方案》亮相 2

北京协和医院研发皮肤类器官-加速冻伤无瘢痕愈合

冻伤久不愈合不仅会导致瘢痕形成,严重的皮肤冻伤患者需要截肢,甚至继发恶性肿瘤,如何加速愈合冻伤伤口仍然是临床难点。北京协和医院临床医学研究所冷泠教授带领团队研发出一种可显著加速伤口愈合、减少冻伤后早期炎症的“药物”。该“药物”由人诱导性多能干细胞衍生的皮肤类器官结合水凝胶构建而成。这一研究成果近日发