MIMETAS 使用 ImageXpress Pico 和 ImageXpress Micro 共聚焦系统来开发适用于其 OrganoPlates® 的组织模型

“ImageXpress 系统使我们能够将我们的 3D 器官芯片平台用作一个真正的高通量系统。ImageXpress Pico、ImageXpress Micro 和 ImageXpress Micro Confocal 都能提供有价值的读数,而且都能与 OrganoPlate® 完美搭配”

Jos Joore, MIMETAS

公司/大学

MIMETAS

团队成员

Jos Joore,总经理兼共同创始人

使用的产品

ImageXpress Micro Confocal 共聚焦高内涵成像分析系统

ImageXpress Micro 4 高内涵成像分析系统

ImageXpress Pico 自动化细胞成像分析系统

挑战

MIMETAS 提供 OrganoPlate®,它是一个独特的 3D 器官芯片平台。OrganoPlate® 是一种完全可兼容的微流控培养板,可实现小型器官模型上任何通量化合物的检测。OrganoPlate® 支持在连续灌注、无膜共培养以及边界和梯度形成的条件下进行 3D 细胞培养,从而模拟组织和器官的重要方面,以转化为较好的预测性组织和疾病模型。以 OrganoPlate® 为基础,MIMETAS 可为制药行业开发定制组织模型,以加速和改进新药和个性化疗法的筛选和开发。由 Molecular Devices 在近期举办的网络研讨会上可找到关于 OrganoPlate® 模型的概述。

在 MIMETAS 公司,他们利用 OrganoPlate® 平台来开发疾病、毒理学与输送模型以进行研究、开发和药物筛选。他们已开发出各种不同的组织模型,包括脑模型、肾脏毒性模型、癌症模型、肝脏模型、肠道模型以及内皮血管系统模型。这些血管模型可以与其他组织培养相结合,建立血管化组织模型。

MIMETAS 使用 ImageXpress 共聚焦系统来开发组织材料

解决方案

对于组织模型开发和应用,他们使用了一系列基于图像的读数,如相差、延时、荧光显微镜术和共聚焦显微术,同时还结合了自动 3D 图像分析。团队每天使用 ImageXpress Micro Confocal 高内涵成像系统,作为其标准的高通量成像仪用于大多数芯片检测。团队还将 ImageXpress Pico 个人型高内涵成像分析系统集成到他们的工作流程中,用它来采集和审核整个 OrganoPlate® 实验过程中获得的图像。ImageXpress Pico 的用户界面能很容易地观察和追踪采集到每个时间点和测定的芯片。

使用的产品

ImageXpress® Micro 共聚焦高内涵成像系统通过速度、灵敏度和灵活性的理想组合来帮助您扩大研究范围。捕获整个生物有机体、厚组织、3D 细胞球分析以及细胞或细胞内事件的高质量图像。与 MetaXpress® 高内涵图像采集和分析软件结合时,ImageXpress Micro 共聚焦系统可提供完整的多维、高通量筛选解决方案,以帮助您发现下一个标志性科学突破。

ImageXpress® Pico 个人型高内涵成像分析系统是一款价格实惠的台式细胞成像仪,适用于独立生物实验室。它不只是一个数码显微镜,还将高分辨率成像和有效分析结合在一起。无论是进行荧光成像,还是进行明场检测,它都具备用于细胞测定的全系列预配置实验步骤,可缩短学习曲线,从而让您能够快速开始进行实验。

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结果

在本视频中,请听 MIMETAS 首席技术官 (CTO) Bas Trietsch 博士的讲解,了解我们的 ImageXpress Pico 和 ImageXpress Micro Confocal 成像系统如何在以新 OrganoPlate® Graft 为基础建立的 3D 组织模型的开发和分析中起关键作用的,OrganoPlate® Graft 是一个支持 3D 组织血管形成的体外细胞培养微孔板平台。

“ImageXpress 系统使我们能够将我们的 3D 器官芯片平台用作一个真正的高通量系统。ImageXpress Pico、ImageXpress Micro 和 ImageXpress Micro Confocal 都能提供重要的读数,而且都能与 OrganoPlate® 很好地配合”
Jos Joore, MIMETAS

MIMETAS 使用 ImageXpress Pico 和 ImageXpress 显微共聚焦系统

参考文献

Wevers, N.R. et al. 在微流控平台中对神经元和神经胶质 3D 网络进行高通量化合物评估。 Nature Scientific Reports 6, Article number: 38856 (2016).

Junaida A. et al. 终端用户对器官芯片的看法:测定与可用性方面。 Current Opinion in Biomedical Engineering. Article in Press (2017).

查看我们最近与 Mimetas 举行的网络研讨会: 使用高通量 Organ-on-a-Chip 平台的生理学相关组织模型