Mit freundlicher Genehmigung von Keith Duncan, Donald Danforth Plant Science Center, USA Mit freundlicher Genehmigung von Keith Duncan, Donald Danforth Plant Science Center, USA
Mikroskopie für Pflanzenwachstum und Pflanzengesundheit

Pflanzenforschung

Entschlüsseln Sie mit Mikroskopie die Geheimnisse der Pflanzenbiologie

Für die Pflanzenbiologie von morgen

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. Erforschen Sie komplexe Strukturen und biologische Prozesse präzise und gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Photosynthese sowie die Entwicklung von Pflanzen und ihre Reaktion auf Umweltstress. Verschieben Sie die Grenzen von Forschung und Innovation mit modernsten Bildgebungslösungen.

  • Mehrskalige Analysen von der Pflanze bis zur subzellulären Ebene

    Gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Pflanzenbiologie – visualisieren Sie Zellstrukturen, die Dynamik von Organellen, die Zusammensetzung der Zellwand und zentrale Prozesse wie Wachstum, Zellteilung, intrazelluläre Transportvorgänge und Stressreaktionen.

  • Spektrale Flexibilität für komplexe Untersuchungen

    Bilden Sie in pflanzenwissenschaftlichen Proben mehrere Fluoreszenzmarker gleichzeitig ab und filtern Sie dabei die Autofluoreszenz effektiv heraus.

  • Präzise Quantifizierung und KI-gestützte Bildanalyse

    Nutzen Sie automatisierte Bildsegmentierung und KI-gestützte Quantifizierung für umfangreiche reproduzierbare Pflanzenstudien.

Die verborgene Welt der Pflanzenbiologie sichtbar machen

Lernen Sie neue Methoden kennen, mit denen Sie Ihre Untersuchungen voranbringen können

Langzeitbildgebung lebender Zellen

Überwinden Sie die Grenzen der herkömmlichen Bildgebung und erforschen Sie lebende Pflanzenzellen so, wie sie wirklich sind – in Bewegung, in 3D und in Echtzeit.

Lightfield 4D-Imaging mit hoher Geschwindigkeit

Die Live-Darstellung dynamischer Prozesse war noch nie so schnell und ermöglicht die Erfassung ganzer 3D-Volumina in einem einzigen Schritt.

Skalenübergreifende Abbildung komplexer Pflanzenstrukturen

Nutzen Sie fortschrittliches 3D-Imaging im Kontext der gesamten Pflanze, um tiefere Einblicke in die Pflanzenmorphologie und die Fortpflanzungsbiologie zu gewinnen.

Ultrastrukturdetails in empfindlichem Pflanzengewebe in 3D sichtbar machen

Tauchen Sie ein in die komplexe Architektur empfindlicher pflanzlicher Strukturen – Schicht für Schicht und auf den Nanometer genau.

Schnelle und schonende Superauflösung

Bilden Sie feinste Pflanzenstrukturen scharf und hochauflösend bei minimaler Belichtung ab.

Portraitfoto Keith Duncan

Mit dem Röntgenmikroskop können wir die gesamte Struktur auf verschiedenen Ebenen bei sehr hoher Auflösung betrachten.

Keith Duncan Leiter der X-ray Imaging Facility, The Donald Danforth Plant Science Center
Grégoire Denay | Developmental Genetics | HHU

Vertiefende Informationen

Das Modellsystem im Zentrum der Pflanzenbiologie

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.

FAQ – ZEISS für die Pflanzenkunde

  • ZEISS bietet ein umfassendes Sortiment an Mikroskopen für die Pflanzenbiologie, darunter:

    • Stereo- und Weitfeldmikroskope für die Abbildung ganzer Pflanzen und Gewebe
    • Konfokale und Multiphotonen-Laserscanning-Mikroskope für das hochauflösende 3D-Imaging von Pflanzenzellen und -strukturen
    • Lichtblattmikroskopie für die schnelle, schonende Abbildung großer Proben bei minimalem Photobleaching – ideal für die Live-Bildgebung von Pflanzen
    • Superauflösungsmikroskopie zur Darstellung von Strukturen mit einer Auflösung jenseits der Beugungsgrenze zur Erkennung feiner Details in Pflanzenzellen
    • Röntgentomographie für das zerstörungsfreie 3D-Imaging innerer Pflanzenstrukturen unter Wahrung der Probenintegrität
    • Verfahren der Volumenelektronenmikroskopie (vEM) für ultrastrukturelle 3D-Einblicke in das Pflanzengewebe
  • ZEISS bietet Lösungen wie die Lichtblattmikroskopie und die Lattice-Lichtblattmikroskopie an, mit denen sich dynamische Prozesse mit hoher zeitlicher Auflösung beobachten lassen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Erforschung der Pflanzenreaktion auf Umweltbelastungen wie Trockenheit oder Versalzung, da sie zelluläre Veränderungen und Anpassungen in Echtzeit sichtbar macht.

  • Ja, ZEISS Mikroskope und insbesondere das LSM 990 nutzen spektrale Bildgebungsfunktionen, die die gleichzeitige Abbildung mehrerer Fluoreszenzmarker ermöglichen und dabei die Autofluoreszenz effektiv herausfiltern. Dies ist unerlässlich, um komplexe zelluläre Wechselwirkungen im Pflanzengewebe ohne Beeinträchtigungen durch natürlich fluoreszierende Verbindungen zu untersuchen.

  • Wie ermöglicht ZEISS Langzeit-Zeitrafferaufnahmen von Pflanzenproben?

    Mikroskopielösungen von ZEISS wie die Lichtblattmikroskopie sind für die langfristige Zeitrafferbildgebung ausgelegt, da sie eine stabile Umgebung mit kontrollierten Bedingungen schaffen. So können dynamische Prozesse wie Zellteilung und Organbildung über längere Zeiträume hinweg beobachtet werden, ohne die Lebensfähigkeit der Präparate zu beeinträchtigen.
  • Wie unterstützt ZEISS Software die Auswertung von Pflanzenaufnahmen?

    Die Datenanalyse ist entscheidend, um aus komplexen Pflanzenbilddaten aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. ZEISS bietet fortschrittliche Softwarelösungen wie arivis Cloud und arivis Pro an, die maschinelles Lernen für die effiziente Zellsegmentierung und -zählung, die Quantifizierung phänotypischer Merkmale sowie die 3D-Rekonstruktion pflanzlicher Strukturen nutzen. Diese automatisierten, KI-gestützten Tools optimieren die Bildanalyse und ermöglichen es Forschern, sich auf ihre Erkenntnisse und Entdeckungen zu konzentrieren.

    Softwareumgebung ZEISS arivis:

  • ZEISS bietet eine Vielzahl von Mikroskopielösungen wie Superauflösungs- und Fluoreszenzmikroskopie an, die die Struktur und Funktion von Chloroplasten, die Pigmentzusammensetzung, Stressreaktionen, Photosyntheseeffizienz und den Energietransfer detailliert abbilden können. Mit hochauflösenden Bildern und der Erfassung dynamischer Prozesse können Forscher die Mechanismen der Photosynthese aufdecken und herausfinden, wie Pflanzen ihre Energieproduktion unter wechselnden Umweltbedingungen optimieren.

Umfassende Lösungen und Möglichkeiten

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