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La microscopia di SCAPE forma le immagini in tempo reale 3D degli organismi viventi

Il CMS di microsistemi di Leica Gmbh ha preso parte ad un accordo di licenza esclusivo e mondiale con la Columbia University in New York commercializzare la microscopia di SCAPE per le applicazioni di scienze biologiche.

La microscopia di SCAPE (eccitazione planare confocally stata allineata spazzata) forma le immagini 3D dei campioni viventi scandicendoli con una lamiera sottile di luce laser.

Cuore di zebrafish di SCAPE

Cuore di Zebrafish: Cuore battente della larva di zebrafish (56 ore dopo fertilizzazione). I miociti stanno esprimendo GCaMP (indicatore del calcio) e dsRed (indicatore delle cellule). Imaged in vivo facendo uso di SCAPE a 25 volumi al secondo. un campo visivo di 335 x 288 x 156 micron. Credito: Hillman/Li/Targoff, Columbia University.

Le capacità uniche di SCAPE permettono che gli scienziati eseguano i generi fondamentalmente nuovi di esperimenti, dai diversi neuroni della rappresentazione che infornano in tutto il cervello delle mosche di frutta adulte, a tenere la carreggiata le onde del calcio attraverso le celle nel cuore battente di uno zebrafish.

SCAPE egualmente sta per creare i nuovi elevato potere d'acquisto per le malattie di comprensione quale cancro e per lo sviluppo di nuove droghe e delle terapie.

Flybrain di SCAPE

Cervello della mosca di frutta: L'intero cervello della drosofila adulta ha acquistato in vivo a 10 volumi al secondo facendo uso di SCAPE. Il sottoinsieme di un neurone che esprime GFP (verde), espressione dei neuroni dell'organismo del fungo dsRed. un campo visivo di 450 x 264 x 227 micron. Credito: Hillman/Li/Schaffer, Columbia University.

La microscopia di SCAPE è stata sviluppata nel laboratorio di Elizabeth Hillman, PhD, professore associato di assistenza tecnica biomedica e la radiologia alla Columbia University e ad un ricercatore principale all'istituto di comportamento del cervello del Mortimer B. Zuckerman Mind di Colombia.

L'ingegnosità di SCAPE si trova in potere sia alla scansione che all'immagine una lamiera sottile leggera mobile tramite un singolo, obiettivo fisso. SCAPE consegna le luminosità 3D-imaging che sono 10 - 100 microscopi convenzionali di punto-scansione di volte più velocemente, mentre mantenendo i vantaggi di rappresentazione della luminoso lamiera sottile compreso il photodamage basso.

Confrontato ai microscopi convenzionali della luminoso lamiera sottile che richiedono gli obiettivi multipli ed il campione complesso che posizionano, l'approccio unico obiettivo brevettato di SCAPE notevolmente differenzia l'intervallo dei campioni intatti e liberamente mobili che possono essere imaged in 3D alle video-tariffe vicine. La tecnologia di SCAPE è stata riconosciuta tardi l'anno scorso con un premio prestigioso di concessione dagli istituti nazionali di iniziativa del CERVELLO di salubrità.

La capacità di SCAPE di eseguire la rappresentazione in tempo reale 3D a risoluzione cellulare nel vivere, organismi liberamente mobili è una nuova frontiera per ricerca nella neuroscienza,„ ha detto il Dott. Hillman. “Oltre la neuroscienza, SCAPE sta permettendo agli esperimenti scientifici fondamentalmente nuovi trasformando la nostra capacità di catturare la struttura 3D e funzione, movimento, comportamento ed attività cellulare in tempo reale attraverso una vasta gamma di organismi e di campioni biologici.„

Oltre alla loro propria proprietà intellettuale, i microsistemi di Leica egualmente esclusivamente ha conceduto una licenza alla tecnologia di OPM (microscopia piana obliqua) dalle innovazioni imperiali. La tecnologia è stata inventata da Christopher Dunsby, il PhD, la facoltà delle scienze naturali, dipartimento di fisica all'istituto universitario imperiale Londra.

“I microsistemi di Leica è commesso all'investimento nelle tecnologie di promessa per determinare la nostra innovazione e questi sono esempi eccellenti di quella strategia„ hanno detto Markus Lusser, Presidente dei microsistemi di Leica.

“Riconosciamo che l'uso accelerante di GCaMPs, dei reporter fluorescenti e del optogenetics presenta un bisogno urgente per la rappresentazione volumetrica ad alta velocità dei campioni viventi - e che questo è uno spazio principale corrente nel servizio di microscopia. Siamo entusiasmati per avere l'opportunità di mettere a punto i sistemi di prossima generazione della rappresentazione che determineranno le scoperte nella neuroscienza, nella biologia e nella medicina catturando la vita nell'atto„ - abbiamo detto prof. Julian F Burke, ufficiale scientifico principale dei microsistemi di Leica.

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