5µm-Schnitt eines in Formalin fixierten und in Paraffin eingebetteten murinen Swissroll-Dünndarmpräparats. Der Schnitt wurde zur Darstellung intestinaler Stammzellen und enteroendokriner Zellen mit einem 14-fach-CODEX-Antikörper-Panel angefärbt (rot: Lysozym, grün: Villin, grau: MHCII, blau: Vimentin, pink: Ki67, gelb: Olfm4). Blaue Signale entsprechen der DAPI-Kernfärbung. Die Aufnahmen wurden mit ZEISS Axio Observer angefertigt und mit Akoya CODEX Processor bearbeitet.
Mit freundlicher Genehmigung von D. Bejarano, Institut für Lebens- und Medizinwissenschaften (LIMES) der Universität Bonn Mit freundlicher Genehmigung von D. Bejarano, Institut für Lebens- und Medizinwissenschaften (LIMES) der Universität Bonn
Anwendungsfall

Imaging von Gewebeproben

Überwinden Sie die Grenzen herkömmlicher Bildgebungsverfahren mit Lösungen von ZEISS, die eine hohe Eindringtiefe, minimale Photoschädigung und automatisierte Arbeitsabläufe für aussagekräftige Ergebnisse vereinen.

Entdecken Sie moderne Lösungen für die Gewebeabbildung

Die Mikroskopielösungen von ZEISS ermöglichen die Abbildung von komplexem Gewebe und ganzen Organen in außergewöhnlicher Klarheit, Geschwindigkeit und im großen Maßstab. Vom tiefgehenden 3D-Imaging geklärter Proben über hochauflösende Multiplex-Analysen bis hin zu fortschrittlicher Spektralentmischung: ZEISS Systeme überwinden zentrale Herausforderungen in der Gewebemikroskopie. Sie minimieren Photoschädigung und ermöglichen eine präzise Marker-Trennung und skalierbare Datenanalysen. Wenn Sie im Bereich Entwicklungsbiologie, Pathologie oder räumlicher Biologie forschen, bietet ZEISS die Präzision und Leistungsfähigkeit, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.

  • Bewahrung struktureller Details ohne Photoschädigung

    Profitieren Sie von schnellem, schonendem 3D-Imaging von optisch geklärtem Gewebe – wie ganzen Gehirnen, Lungen oder Nieren.

  • Höhere Empfindlichkeit und Auflösung

    Visualisieren und unterscheiden Sie bis zu fünf Marker – selbst in autofluoreszierenden oder schwierigen Proben – und unterstützen Sie damit die räumliche Biologie, die Immunphänotypisierung und die detaillierte Zellkartierung.

  • Skalierbare Analysewerkzeuge für große Gewebedatensätze

    Nutzen Sie KI-gestützte Segmentierung, Stapelverarbeitung und Cloud-Zusammenarbeit zur Rationalisierung von Analysen und Erkenntnisgewinn.

Mit freundlicher Genehmigung von Ultivue, Inc.

Neue Dimensionen in der Gewebebildgebung

ZEISS Systeme für Spatial Biology

Von der hochauflösenden Hochgeschwindigkeitsbildgebung über das zerstörungsfreie 3D-Imaging bis hin zur Echtzeitanalyse: Entdecken Sie fortschrittliche Mikroskopieverfahren, mit denen Sie kleinste dynamische Details von Pflanzenproben erfassen können.

  • Mit ZEISS Axioscan können wir ganze Gewebeschnitte mit bis zu sieben Fluorophoren abbilden. In Verbindung mit leistungsstarker Software ermöglicht uns das die räumliche Phänotypisierung von Tumormikroumgebungen, die mittlerweile bei vielen Projekten zum Einsatz kommt.

    Dr. Caroline Bouzin Leiterin des Bereichs 2IP-Bildgebungsplattform am Institut für experimentelle und klinische Forschung der UCLouvain, Brüssel
  • Wir möchten die hohe Dimensionalität der Multiplex-Gewebemikroskopie nutzen, um die Vielfalt myeloischer Zellen in verschiedenen Geweben zu untersuchen und bislang unbekannte gewebespezifische Populationen zu identifizieren. Es gibt noch so vieles, das wir nicht verstehen, und wir sehen in solchen Erkenntnissen großes Potenzial, um letztendlich neue und gezieltere Behandlungsmethoden für verschiedene Erkrankungen zu entwickeln.

    Dr. David Bejarano Postdoktorand im Schlitzer-Labor am Life & Medical Sciences-Institut (LIMES) der Universität Bonn
  • Das Lichtblattmikroskop zeigt uns äußerst komplexe neuronale Netzwerke, ohne dass wir stundenlang Bilder zusammensetzen müssen.

    Dr. Kent Willis Universität von Alabama, Birmingham, USA

Komplexe Zusammenhänge transparent machen

Automatisierung des Arbeitsablaufs für Spatial Biology im großen Stil

Mit ZEISS Lösungen für Spatial Biology können Sie Spatial Profiling ganz einfach in Ihre Arbeitsabläufe einbinden und schaffen eine Grundlage für effizientes, einheitliches Multiplex-Spatial-Profiling.

FAQ – Gewebebildgebung

  • ZEISS Axioscan 7 erstellt hochauflösende digitale Karten, die mit Spatial-Omics-Daten abgeglichen werden können, während arivis Pro leistungsstarke Hilfsmittel für die Überlagerung und Analyse multimodaler Datensätze bereitstellt. Diese Kombination ermöglicht eine nahtlose Korrelation von Morphologie und molekularen Profilen.

  • Ja. ZEISS LSM 990 mit Airyscan und Spektralmultiplexing ermöglicht die hochauflösende Abbildung mehrerer Fluoreszenzmarker selbst in autofluoreszierendem Gewebe. LSM 990 Spectral Multiplex deckt 380 bis 900 nm Wellenlänge ab und kann mindestens zehn Marker gleichzeitig unterscheiden.

  • ZEISS Axioscan 7 ist für Hochdurchsatzscans ganzer Objektträger sowohl im Hellfeld als auch in der Fluoreszenz ausgelegt. Er eignet sich ideal für die Digitalisierung von Gewebedatenbanken, Spatial-Omics-Workflows und die Einbindung in Analyseplattformen.

  • Ja. ZEISS Lattice Lightsheet 7 und Lightfield 4D ermöglichen eine schnelle Langzeitbildgebung in 4D unter physiologischen Bedingungen bei minimaler Phototoxizität. Sie eignen sich ideal für die Entwicklungsbiologie, die Beobachtung von Immunzellen und die Organoiddynamik.

  • ZEISS arivis Pro und arivis Cloud ermöglichen skalierbare 3D-/4D-Analysen an großen Datensätzen. Sie können Strukturen wie Glomeruli, Neuronen und Gefäße segmentieren, beobachten und quantifizieren – sogar in kompletten Organen und Aufnahmen ganzer Objektträger.

  • Lattice SIM 3 bietet eine laterale Auflösung von 120 nm mit strukturierter Beleuchtung, die bei Gewebeproben effektiv zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu anderen superauflösenden Verfahren ist diese Methode für gängige Fluorophoren geeignet und liefert hervorragende Ergebnisse bei streuendem Gewebe.

Umfassende Lösungen und Möglichkeiten

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