Imágenes de tejidos y células mediante láseres IR

Biología espacial con una velocidad y claridad inigualables.

¿Qué es la biología espacial?

En los organismos vivos, las células interactúan y se ensamblan en tejidos tridimensionales. La orientación espacial y la posición de una célula son fundamentales para su función, desarrollo e interacción con el entorno que la rodea. La biología espacial se centra en visualizar células y moléculas para investigar cómo estas distribuciones espaciales influyen en los procesos y mecanismos biológicos subyacentes. Por tanto, la biología espacial promete revolucionar la investigación sobre salud y enfermedades.

Los métodos clave en biología espacial incluyen tecnologías de imágenes avanzadas, como imágenes infrarrojas (IR) y imágenes de desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI) que permiten el mapeo de distribuciones moleculares a escala micrométrica baja sin el requisito de labelling o tagging. Sin embargo, las limitaciones en velocidad y rendimiento obstaculizaron el análisis de grandes secciones de tejido y/o cantidades sustanciales de muestras.

Ahora, la diversidad y complejidad de los tejidos biológicos, es decir, el tipo de célula, el microambiente y las características estructurales, se pueden analizar a una velocidad ultrarrápida y con alta precisión. Las imágenes láser IR superan significativamente las velocidades de medición de las imágenes FT-IR convencionales, proporcionando simultáneamente imágenes impresionantes.

Las imágenes con láser IR van más allá de las limitaciones en el análisis de tejidos

Gracias al uso de láseres IR, la obtención de imágenes de tejidos se ha vuelto más rápida que nunca. Con velocidades de adquisición de 9000 píxeles por segundo con una resolución de píxel de 5 µm, ILIM de Bruker permite obtener imágenes de varios centímetros cuadrados de tejido en cuestión de minutos. Al implementar nuestra técnica patentada de reducción de coherencia, por fin es posible capturar estas imágenes sin artefactos, algo que ningún otro instrumento IR puede lograr. Además de esto, nuestros algoritmos exclusivos basados en aprendizaje automático generan mapas de segmentación espacial basados en huellas dactilares químicas sin la necesidad de información molecular o histológica previa. El resultado es una herramienta analítica sin precedentes para tejidos que abre nuevas posibilidades y aplicaciones, como las imágenes MALDI guiadas por IR.

Presentación de imágenes MALDI guiadas por IR


El rendimiento sobresaliente de las imágenes láser IR se combina con la mejor imagen MALDI de su clase. El nuevo flujo de trabajo de extremo a extremo para imágenes MALDI guiadas por IR incluye HYPERION II ILIM y timsTOF fleX, lo que le permite potenciar los estudios de biología espacial a una escala sin precedentes.

No se requieren modificaciones ni pasos adicionales con respecto a la preparación de la muestra y ambas técnicas se aplican en la misma sección de tejido. En una escala de tiempo de minutos, obtenga mapas completos de segmentación de tejidos mediante imágenes láser IR, transfiera la información espacial y realice imágenes MALDI guiadas de características exclusivas del tejido para reducir los tiempos de adquisición, aumentando así significativamente el rendimiento y trabajando con números y tamaños de muestras que antes eran imposibles de lograr.

La solución definitiva para la obtención de imágenes de células y tejidos


Microscopio de imágenes láser infrarrojas (ILIM)

Nuestra pionera tecnología QCL ofrece un rendimiento excepcional de imágenes láser IR que es hasta 180 veces más rápido que las imágenes FT-IR tradicionales. Su diseño innovador con reducción de la coherencia, permite adquirir datos de imágenes IR sin artefactos con una alta fidelidad, a diferencia de cualquier otro instrumento IR, todo ello sin renunciar al sistema  FT-IR.

timsTOF fleX

El diseño de fuente de iones dual brinda una versatilidad incomparable para permitir ESI/MALDI sin limitaciones. Más información molecular detrás de cada píxel con SpatialOMx. TIMS para resolver la mayor complejidad molecular. Smartbeam 3D y microGRID para análisis con resolución espacial inigualable.