Probe 1) Spinning Volvox Algae Probe 2) Adult Drosophila Ovary
Probe mit freundlicher Genehmigung von Dr. Zheng Zhifa, Beijing Union Medical College Hospitals. Probe 2. Leonie Quinn, John Curtin School of Medical Research, Australian National University; Probe 1 (Wildtype Volvox) mit freundlicher Genehmigung von ZEISS, Probe 2
Lösungen für die Entwicklungsbiologie

Quantifizierung der Entwicklung von Strukturen und Funktionen

Mikroskopie zur Abbildung, Messung und Analyse von Entwicklungsprozessen

 

 

Entwicklungsdetails in Daten verwandeln

Vom frühen Embryo bis zum komplexen Organoid unterstützen ZEISS Lösungen das Live-Cell-Imaging, die Gewebeklärung und Langzeit-Zeitrafferaufnahmen. Erfassen Sie die Morphogenese mit Lattice-Lichtblatt-Mikroskopie, lösen Sie feine Strukturen mit Airyscan und SIM auf und bilden Sie intakte Proben in 3D mithilfe von Lichtblatt- und Röntgenmikroskopie ab. Mit KI-gestützter Analyse und Automatisierung können Sie Strukturen messen, Abstammungslinien nachverfolgen und Funktionen auf verschiedenen Ebenen untersuchen. Diese Arbeitsabläufe beschleunigen die Forschung in Stammzellbiologie, Neuroentwicklung, Regeneration und anderen Bereichen.

Aus Bildern werden Erkenntnisse

Die Entwicklungsbiologie mit quantifizierbarer Visualisierung weiterbringen

Die Architektur der Erneuerung entschlüsseln

3D-Imaging einer sich regenerierenden Vordergliedmaße eines Axolotls zeigt, wie sich beim Nachwachsen wieder komplexe Gewebenetzwerke aufbauen. Durch die Erfassung intakter Strukturen auf zellulärer Ebene können Forscher räumliche Muster, Verbindungen und die Umprogrammierung in regenerativen Systemen untersuchen.

Das Zellschicksal in Echtzeit verfolgen

Hochauflösende volumetrische Bilder offenbaren Veränderungen der Zellarchitektur während der Mitose. Vom Umbau des Zytoskeletts bis zur Spindeldynamik tragen diese strukturellen Veränderungen zur Symmetrie, Polarität und räumlichen Organisation in der Gewebeentwicklung bei.

Embryonale Struktur- und Organentwicklung

Visualisieren Sie die Anatomie des gesamten Embryos in kritischen Phasen der Organogenese. Sezieren und analysieren Sie in der Entwicklung befindliches Gewebe wie Gehirn, Herz und Rückenmark, um mithilfe einer auf Deep Learning basierenden volumetrischen Analyse strukturelle Zusammenhänge und Wachstumsverläufe nachzuvollziehen.

Das Herz kartieren, noch während es entsteht

Die volumetrische Echtzeitbildgebung zeigt die Herzentwicklung in Echtzeit und erfasst dabei die Entstehung des rhythmischen Herzschlags und der koordinierten Gewebebewegungen. Diese dynamische Perspektive auf die Organogenese bietet in vivo Einblicke in die Morphogenese, die Funktion und den zeitlichen Ablauf der Entwicklung.

Die Organoidentwicklung vermessen

Multiplex-Bildgebung und -Analyse machen räumliche Beziehungen zwischen Zellkernen, Membranen und Enterozytmarkern in einem sich entwickelnden Darmorganoid erkennbar. Dank integrierter Segmentierung und 3D-Visualisierung lassen sich so die Differenzierung, die Architektur und die Zusammensetzung der Zelltypen in auf Stammzellen basierenden Gewebemodellen untersuchen.

Die Mechanismen der Morphogenese erfassen

Untersuchen Sie den vesikulären Transport in lebenden Säugetierzellen mit einer einzigartigen Kombination aus schonender Beleuchtung, hoher Geschwindigkeit und extrem hoher Auflösung.

  • Ganze Embryonen oder einzelne Zellen – in lebenden oder fixierten Proben

    Erfassen Sie detaillierte strukturelle und molekulare Informationen zu allen Entwicklungsstadien von der frühen Morphogenese bis zur Differenzierung im Spätstadium – sowohl in lebenden als auch in geklärten Gewebepräparaten.

  • Volumetrischer Zeitraffer zeigt die Entwicklung in Bewegtbildern

    Erforschen Sie dynamische Prozesse wie Zellwanderung, Stammzelldifferenzierung und Organbildung in hochauflösenden 3D-Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Ideal für die Live-Bildgebung bei Modellorganismen und Organoiden.

  • KI-gestützte Analyse und reproduzierbare Ergebnisse

    Automatisierte Segmentierung, Quantifizierung und bildbasierte Vermessung verringern die Variabilität und führen zu schnelleren Forschungsergebnissen. Skalierbare Werkzeuge ermöglichen eine aussagekräftige und durchsatzstarke Forschung in der Entwicklungsbiologie.

Ergänzen Sie Ihr Labor mit unseren Lösungspaketen

Optimieren Sie Ihre Forschung zur Zellentwicklung mit Lösungen von ZEISS.

Weitere Anwendungen

FAQ – ZEISS in der Entwicklungsbiologie

  • ZEISS Lichtblattsysteme ermöglichen eine schonende volumetrische Abbildung lebender und geklärter Embryonen und sind damit ideal für die Erfassung der frühen Entwicklung von Modellorganismen wie Zebrafischen, Drosophila und Mäusen geeignet. Für fixierte, optisch dichte oder im fortgeschrittenen Stadium befindliche Proben bietet die ZEISS Röntgenmikroskopie zerstörungsfreies 3D-Imaging mit einer Auflösung im Mikrometerbereich – ideal für die Stadieneinteilung, Phänotypisierung und Strukturanalyse embryonaler Organsysteme.

  • Für Organoide aus Stammzellen und Zellkulturen bietet ZEISS Celldiscoverer 7 eine integrierte Steuerung der Umgebungsparameter und eine hochauflösende konfokale Bildgebung in Multi-Well-Formaten – ideal, um Wachstum, Differenzierung und Morphologie im Zeitverlauf zu beobachten. Für die dynamische Bildgebung sich entwickelnder Embryonen oder empfindlicher 3D-Kulturen bietet ZEISS Lattice Lightsheet 7 eine ultraschnelle volumetrische Bildgebung mit geringer Phototoxizität – ideal, um schnelle Vorgänge wie Mitose, Migration oder Morphogenese in Echtzeit zu erfassen.

  • ZEISS bietet superauflösende Bildgebungsverfahren speziell für die Entwicklungsbiologie an. Airyscan verbessert die Empfindlichkeit und Auflösung und ist dennoch schonend genug für die Live-Abbildung dynamischer Prozesse wie der Spindelbildung oder der Umgestaltung von Zellverbindungen. Zur Gewinnung noch feinerer struktureller Details ermöglicht Lattice SIM die präzise Visualisierung von Zytoskelett- und Polaritätsstrukturen – ideal für fixierte und lebende Präparate, bei denen die räumliche Organisation entscheidend für das Verständnis der Entwicklungsmechanismen ist.

  • Ja. ZEISS Bildgebungssysteme ermöglichen schnelle volumetrische Aufnahmen zur Untersuchung von Zellabstammung und Zellwanderung in ganzen Embryonen, Organoiden und Kultursystemen. Tools wie Lattice Lightsheet und Lightfield 4D ermöglichen eine Echtzeitbildgebung in 4D mit minimaler Lichtschädigung und eignen sich damit perfekt für die Erfassung des dynamischen Verhaltens über mehrere Stunden oder Tage. In Verbindung mit Analyseplattformen wie arivis Pro können Sie Bewegungsabläufe nachverfolgen, Zellen segmentieren und willkürliche Veränderungen räumlich und zeitlich quantifizieren.

  • Regenerative Modelle wie Axolotl, Zebrafisch und Maus erfordern die bildgebende Untersuchung komplexer, oft dichter Gewebe. Die Lichtblattsysteme von ZEISS sind für die schonende volumetrische Abbildung großer Präparate und auch für geklärtes oder sich regenerierendes Lebendgewebe optimiert. Mit ihrer geringen Phototoxizität und ihres tiefen Eindringvermögens ermöglichen sie wiederholte Bildaufnahmen über längere Zeiträume – ideal für die Untersuchung von Gewebeumgestaltung, Stammzellenaktivierung und strukturellem Nachwachsen, ohne die Lebensfähigkeit der Probe oder die Auflösung zu beeinträchtigen.

     

Umfassende Lösungen und Möglichkeiten

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