Automatisierte Registrierung von Hirnatlasdaten und Identifizierung von Tau-Plaques
Rose Creed | UCSF
Anwendungsfall

Forschung an Mäusen

Erforschen Sie Mausmodelle mit Bildgebungslösungen, die Struktur, Funktion und Krankheitsbilder auf verschiedenen Ebenen sichtbar machen.

Erkenntnisse zu Humanerkrankungen und Arzneimittelentwicklung

Mit den Mikroskopiesystemen von ZEISS können Forscher Mausmodelle mit unübertroffener Klarheit, Geschwindigkeit und Flexibilität untersuchen. Ganz gleich, ob Sie neuronale Schaltungen vermessen, die Tumormikroumgebung untersuchen, die Dynamik von Immunzellen beobachten oder die Organentwicklung erforschen – die Tools von ZEISS unterstützen eine behutsame Live-Bildgebung, die Abbildung tiefliegender Gewebeschichten und umfangreiche Analysen. Von der Phänotypisierung ganzer Organismen bis hin zu subzellulären Details ermöglichen unsere Systeme und Software wie Lightsheet 7, Lattice Lightsheet, Airyscan-fähige LSM, Axioscan Slide-Scanner und arivis Pro eine reproduzierbare, datenreiche Bildgebung im gesamten Spektrum der Mausforschung.

  • Wissenschaftliche Durchbrüche erfordern vielschichtige, komplexe Datensätze

    Von präparierten Organen bis hin zur zellulären Dynamik: Die Mäuseforschung verlangt Bildgebungslösungen, die biologische Vorgänge auf allen Ebenen erfassen. ZEISS Systeme liefern umfangreiche, räumlich aufgelöste Datensätze, während die arivis Pro Software die Analyse und Quantifizierung optimiert, um Experimente im Terabyte-Bereich zuverlässig auszuwerten.

  • Die In-vivo-Biologie entwickelt sich rasant und in 4D

    Die Mäuseforschung erfordert die Erfassung von Aktivitäten in Raum und Zeit – von neuronaler Aktivität bis zur Migration von Immunzellen. ZEISS Systeme vereinen Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um diese rasanten Dynamiken in Echtzeit darzustellen – und das mit der erforderlichen Auflösung, um Funktion und Struktur miteinander in Verbindung zu bringen.

  • Von präklinischen Modellen zu verlässlichen Daten

    Mäusestudien bilden die Grundlage für die translationale Forschung, doch Variabilität und Umfang erschweren die Reproduzierbarkeit. Die Bildgebungs- und Analyseplattformen von ZEISS bieten standardisierte, reproduzierbare Arbeitsabläufe, damit Ihre Daten in allen Experimenten, Kohorten und Krankheitsmodellen einheitlich bleiben.

Holly Aaron | UC Berkeley

Mikroskope online kaufen

Präzision auf Knopfdruck

Beschleunigen Sie Ihre Forschung an Mäusen mit unseren Komplettlösungen.

Imaging großer Modellorganismen

Fixiert oder lebend
  • Zellkern-Tracking im schlagenden Herzen eines Zebrafischembryos. Volumetrisches Imaging in hoher Geschwindigkeit ermöglicht erstmals die Echtzeiterfassung von Herzschlagdaten eines Zebrafischs in 3D.

    Mit freundlicher Genehmigung von Toby Andrews und Rashmi Priya, The Francis Crick Institute, London.

    Zebrafisch

    Schöpfen Sie mit Werkzeugen für eine detaillierte, dynamische und reproduzierbare Bildgebung das volle Forschungspotenzial von Zebrafischen aus – von der Entwicklung bis zum Krankheitsmodell. Erforschen Sie die Biologie des Zebrafischs mit außergewöhnlich hoher Auflösung, Geschwindigkeit und Flexibilität. Ganz gleich, ob Sie die Herzdynamik beobachten, die neuronale Aktivität vermessen, die Zellwanderung analysieren oder die Reaktion auf Medikamente untersuchen.

  • Drosophila-Embryo, aufgenommen mit LSM 900 im Multiplex-Modus.

    Probe mit freundlicher Genehmigung von J. Sellin, LIMES, Bonn

    Drosophila

    Erstellen Sie ein Abbild, untersuchen und analysieren Sie Drosophila-Fliegen, um die Mechanismen hinter ihrer Biologie und ihrem Verhalten zu entschlüsseln. Wenn Sie lebende Embryonen abbilden, die Zellwanderung verfolgen oder genetische Varianten untersuchen möchten, ermöglichen die Systeme von ZEISS schnelles 4D-Imaging mit geringer Phototoxizität, einem effizienten Batch-Modus und unübertroffener Bildschärfe.

  • c-elegans-übergang-larvenstadium-zur-segmentierung

    C. elegans

    Von neuronalen Schaltkreisen bis zur Entwicklungsbiologie: Erfahren Sie, wie ZEISS hochauflösende Bildgebung und datengestützte Erkenntnisse in der Forschung zu C. elegans ermöglicht.

  • 3D-Ergebnis nach der Segmentierung der Stärkekörner mit Dragonfly Pro. Anhand der hochauflösenden Daten lassen sich anschließend Größe und Verteilung des Ausgangsgranulats bestimmen

    Beispiel mit freundlicher Genehmigung von Jason (Chunjie Cao)

    Arabidopsis

    Entdecken Sie ein umfassendes Instrumentarium für die Forschung an Arabidopsis thaliana, das alles abdeckt – von grundlegenden Untersuchungen zur Pflanzenentwicklung bis hin zu komplexen zellulären und molekularen Analysen. Wenn Sie ganze Sämlinge abbilden, Gewebeschnitte scannen oder die Genexpression auf Einzelzellniveau verfolgen möchten, können Sie mit ZEISS die Pflanzenbiologie klar und zuverlässig darstellen.

FAQ – Forschung an Mäusen

  • Die Organe der Maus sind groß und optisch dicht, was die Bildgebung in tieferen Schichten zu einer Herausforderung macht. ZEISS Lightsheet 7 ermöglicht die Abbildung ganzer Organe und geklärten Gewebes bei minimaler Photoschädigung, während arivis Pro das Zusammenfügen und die Rekonstruktion von Datensätzen im Terabyte-Maßstab übernimmt.

  • Für Hochdurchsatz-Pipelines bietet ZEISS skalierbare Lösungen wie den Slide-Scanner Axioscan und das automatisierte Bildgebungssystem Celldiscoverer 7 an. Diese Plattformen unterstützen die Erfassung mehrerer Proben in standardisierten Formaten, während arivis Pro eine einheitliche quantitative Analyse großer Datensätze gewährleistet. Diese Kombination beschleunigt das Screening, verringert die Variabilität und liefert reproduzierbare Ergebnisse, die für aufsichtsrechtliche und translationale Studien unverzichtbar sind.

  • Die explorative Forschung profitiert von hoher Auflösung und Flexibilität. ZEISS LSM mit Airyscan-Technologie bieten hohe Empfindlichkeit und eine subzelluläre Auflösung, während Lattice Lightsheet ein schonendes Live-Cell-Imaging empfindlicher Strukturen wie Eizellen und sich entwickelnder Embryonen ermöglicht. Zur Untersuchung ganzer Gewebe erfasst Lightsheet 7 geklärte Organe in 3D, Crossbeam EM ermöglicht die ultrastrukturelle Rekonstruktion. Gemeinsam versetzen diese Werkzeuge Forscher in die Lage, die Grenzen der Biologie auf allen Ebenen zu erweitern.

  • ZEISS Systeme ermöglichen korrelative Arbeitsabläufe, die eine Brücke zwischen Anatomie und Physiologie schlagen. Mit Lightfield 4D können Forscher hochfrequente funktionelle Aktivitäten wie neuronale Signalübertragung oder die Dynamik von Immunzellen erfassen und anschließend nahtlos auf derselben LSM-Plattform zu Airyscan wechseln, um dieselben Strukturen mit nahezu superauflösender Bildqualität abzubilden.

  • Die Studien an Mäusen umfassen verschiedene Organe wie Gehirn, Niere, Lunge und Fortpflanzungsgewebe. ZEISS Systeme sind für verschiedene Anwendungsfälle optimiert: Lightsheet für gefärbtes und intaktes Gewebe, Airyscan für hochauflösende subzelluläre Bildgebung, Axioscan für histologische und Multiplex-Proben, Lattice Lightsheet oder Lightfield 4D für dynamische Prozesse und arivis Pro zur einheitlichen Analyse über verschiedene Modalitäten und Organsysteme hinweg.

  • Die Bildgebung von gereinigten Gehirnen, Multiplex-Objektträgern oder Multi-Well-Screens kann leicht zu Datenmengen im Terabyte-Bereich führen. ZEISS arivis Pro wurde speziell für diese Komplexität entwickelt und enthält Werkzeuge für das Zusammenfügen, die Segmentierung und die Quantifizierung in reproduzierbaren, gemeinsam nutzbaren Arbeitsabläufen. So können schneller und mit größerer Sicherheit aussagekräftige Erkenntnisse gewonnen werden.

Umfassende Lösungen und Möglichkeiten

Entdecken Sie unseren Application Hub

Lernen Sie Anwendungen kennen, um passende Lösungen für Ihre Laboranforderungen zu finden und Ihre Forschungsmöglichkeiten auszubauen.