Microscopios para la adquisición de imágenes de células vivas

Aplicación de investigación en Ciencias de la vida

La obtención de imágenes de células vivas transforma la actividad biológica dinámica en información visible y medible a medida que las células crecen, se mueven, se dividen y responden en tiempo real.

Evident proporciona sistemas avanzados de obtención de imágenes de células vivas para una amplia gama de aplicaciones, desde la observación rutinaria hasta la obtención de imágenes de fluorescencia de alta resolución, la adquisición rápida en 3D y el análisis automatizado de alto contenido. Tanto si necesita un sistema de fluorescencia de sobremesa para la investigación diaria como microscopios invertidos modulares diseñados para velocidad, resolución o rendimiento, nuestra gama de soluciones de imagen de células vivas puede ayudarle a crear un flujo de trabajo acorde a sus objetivos experimentales.

Descubra nuestros sistemas de obtención de imágenes de células vivas para encontrar soluciones de monitoreo rutinario de cultivos celulares, imágenes de time-lapse prolongadas, imagenología confocal avanzada y cribado de alto contenido.

Application image of Ptk2 cells

Células Ptk2. Tinción: DAPI, Mitotracker Red, Acti-Stain 488.

Capturada con el microscopio de fluorescencia de sobremesa APEXVIEW APX100.

Sistemas de imágenes de células vivas Evident

APX100

Microscopio de fluorescencia de sobremesa

El microscopio de fluorescencia de sobremesa APEXVIEW APX100 permite obtener imágenes de calidad profesional de forma rápida y sencilla. Equipado con la reconocida óptica de Evident, una interfaz de usuario intuitiva, una potente IA y un conjunto de funciones inteligentes, el sistema APX100 combina la facilidad de uso con datos de imagen de alta calidad para satisfacer sus necesidades de investigación en células vivas.

  • Sistema de microscopio todo en uno fácil de usar
  • Imágenes de calidad de publicación en pocos clics
  • Gestión de datos rápida y eficiente

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IXplore IX85

Plataforma de microscopio invertido motorizado

La plataforma IXplore™ IX85 ofrece una flexibilidad excepcional, lo que le permite diseñar y construir un sistema de imágenes de alto rendimiento adaptado a sus necesidades específicas de investigación. El sistema totalmente modular está diseñado para la captura de imágenes de fluorescencia de campo amplio, imágenes de time-lapse de células vivas y cribado de alto contenido. Con su arquitectura modular, número de campo (FN) líder en la industria de 26,5 mm y amplia compatibilidad con modalidades avanzadas de adquisición de imágenes, proporciona una base sólida que evoluciona junto con sus aplicaciones.

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IXplore IX85 Spin Series

Microscopios confocales de disco giratorio

Capture procesos biológicos rápidos y dinámicos a la velocidad requerida para obtener información en tiempo real. La serie IXplore™ IX85 Spin de microscopios confocales de disco giratorio está diseñada para proporcionar una obtención de imágenes de fluorescencia rápida y precisa en una amplia variedad de estudios de células vivas y de time-lapse. Al integrar las probadas tecnologías de disco giratorio de Yokogawa y CrestOptics con la plataforma adaptable IXplore IX85, estas soluciones combinan desempeño óptico, preparación para la automatización y flexibilidad de configuración dentro de un ecosistema de investigación escalable. Desde instalaciones centrales hasta laboratorios avanzados de biología celular y descubrimiento de fármacos, la serie Spin está diseñada para evolucionar junto con su investigación.

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scanR

Estación de cribado de alto contenido

Logre la adquisición totalmente automatizada de imágenes y el análisis de datos de muestras biológicas utilizando la estación de cribado de alto contenido scanR. Diseñe ensayos personalizados para ciclo celular, localización de proteínas, transporte intracelular y mucho más. El hardware modular es compatible con una amplia gama de sistemas adicionales, incluyendo microscopía confocal de disco giratorio, carga robótica, incubación, TIRF y FRAP.

  • Análisis y adquisición de imágenes de forma rápida y precisa
  • El enfoque basado en citometría de imágenes permite visualizar los resultados de manera sencilla y detallada
  • Amplíe sus capacidades con módulos como IA de autoaprendizaje, medición de parámetros cinéticos, deconvolución 3D de alta velocidad y más

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CM30

CM30

Sistema de monitoreo de la incubación

Monitoree, analice y comparta de forma remota la salud, el recuento celular y la confluencia de sus cultivos celulares utilizando los datos cuantitativos confiables proporcionados por el sistema automatizado de monitoreo de incubación CM30. El sistema permite la observación sin necesidad de etiquetas, reduce el riesgo de daño a sus cultivos y estandariza el flujo de trabajo de cultivo.

  • Recoge automáticamente datos cuantitativos sobre la salud y la confluencia de sus cultivos
  • Monitoree, analice y comparta el progreso de sus cultivos de forma remota desde una PC o tableta
  • Equipado con epi-iluminación oblicua para la observación sin marcadores

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CKX53

Microscopio compacto para cultivo celular

El microscopio CKX53 facilita el flujo de trabajo en el cultivo de células y tejidos, simplificando pasos como la observación de células vivas, la toma de muestras y manipulación, la captura de imágenes y la observación de fluorescencia. Su sistema integrado de contraste de fase, diseño compacto y ergonómico, y rendimiento estable permiten una observación celular simple y eficiente en campo claro y fluorescencia. El soporte universal para muestras y la plataforma expandible permiten el uso de una amplia variedad de tipos y tamaños de contenedores para cultivo celular.

  • Contraste de fase precentrado que se puede utilizar de 4x a 40x sin cambiar la placa de fase
  • La técnica de contraste de inversión (IVC) brinda vistas tridimensionales de gran nitidez.
  • Fluorescencia con corredera de 3 posiciones
  • Visualice frascos de tejido multicapa de hasta 190 mm (7,5 pulgadas) de altura gracias al condensador fácilmente desmontable.

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Software de captura de imágenes de células vivas

View larger image: cellSens Microscope Imaging Software Image 1 of 1

cellSens

Software de microscopía

Ofreciendo operaciones intuitivas y un flujo de trabajo fluido, la interfaz de usuario del software cellSens es personalizable para que usted controle el diseño. Disponible en varios paquetes, el software cellSens ofrece una variedad de funciones optimizadas para sus necesidades específicas de imagen. Las funciones Graphic Experiment Manager y Well Navigator facilitan la adquisición de imágenes 5D. Consiga una resolución mejorada mediante la deconvolución TruSight™ y comparta sus imágenes utilizando el Modo Conferencia.

  • Mejore la eficiencia de sus experimentos con el análisis de segmentación de aprendizaje profundo TruAI™, que proporciona detección de núcleos sin necesidad de marcadores y recuento de células
  • Plataforma modular de software de captura de imágenes
  • Intuitiva interfaz del usuario basada en aplicaciones
  • Amplia gama de funciones que van desde la simple toma fotográfica hasta avanzados experimentos multidimensionales en tiempo real

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Recursos de captura de imágenes de células vivas

APX100 Website Image v2.jpg

Libro electrónico: Simplificando la obtención de imágenes de células vivas

Descubra cómo abordar los desafíos comunes en la obtención de imágenes de células vivas, desde la obtención de imágenes de muestras transparentes hasta la reducción de ajustes repetitivos durante la observación.

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6 consejos para la obtención de imágenes de células vivas por fluorescencia

Explore seis consejos prácticos para la obtención de imágenes de células vivas por fluorescencia que mejoran la calidad de imagen, reducen la fototoxicidad, favorecen la viabilidad celular y permiten capturar datos fiables de time-lapse.

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live cell stage top incubator system

Logre imágenes de células vivas a más largo plazo con menos tiempo en el laboratorio

Conozca cómo extender los experimentos de obtención de imágenes de células vivas, minimizar el tiempo de manipulación en el laboratorio y obtener datos fiables de flujos de trabajo de cultivo celular a largo plazo.

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Preguntas frecuentes sobre la obtención de imágenes de células vivas

¿Qué es la obtención de imágenes de células vivas?

La microscopía de células vivas es una técnica que permite a los investigadores observar y registrar células vivas en tiempo real durante períodos prolongados. Se utiliza para estudiar procesos celulares dinámicos como la división celular, la migración, la señalización intracelular y las interacciones con su entorno. Los sistemas de obtención de imágenes de células vivas deben mantener condiciones estables, como la temperatura, la humedad y los niveles de CO₂, para mantener las células vivas y sanas durante todo el experimento.

Las tecnologías avanzadas de imágenes y el software de captura de imágenes de células vivas también se utilizan para minimizar la fototoxicidad y el fotoblanqueo mientras se capturan imágenes de alta resolución de time-lapse. Esta técnica es esencial para comprender el comportamiento y la función de las células en su estado natural, lo que respalda los descubrimientos en campos como la biología celular, la neurociencia y la investigación del cáncer.

¿Cuál es la diferencia entre la obtención de imágenes de células vivas y la obtención de imágenes de células fijas?

La obtención de imágenes de células vivas y de células fijas son técnicas esenciales en biología celular, pero cumplen funciones diferentes y ofrecen ventajas distintas.

  • La obtención de imágenes de células vivas permite a los investigadores observar células vivas en tiempo real, lo que posibilita el estudio de procesos biológicos dinámicos a medida que ocurren, como la migración celular, la división, el tráfico intracelular y la transducción de señales. Debido a que las células permanecen vivas, esta técnica requiere un control ambiental cuidadoso (p. ej., temperatura, niveles de CO₂, humedad) para mantener la salud celular, así como sistemas de obtención de imágenes que minimicen la fototoxicidad y el fotoblanqueo.
  • La obtención de imágenes de células fijas, en cambio, implica la preservación química de las células en un momento específico mediante el uso de fijadores. Este proceso detiene toda la actividad celular, lo que permite a los investigadores utilizar métodos de tinción más intensivos e imágenes de mayor resolución sin preocuparse por la viabilidad celular. La microscopía de células fijas es ideal para el análisis estructural detallado, como examinar orgánulos, la localización de proteínas o la arquitectura celular, pero no puede capturar procesos dinámicos ni cambios a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son las ventajas de la microscopía de células vivas?

La obtención de imágenes de células vivas ofrece varias ventajas clave. Permite a los investigadores observar los procesos celulares en tiempo real y proporciona información dinámica sobre el comportamiento celular, las interacciones y las respuestas a los estímulos. Esta técnica permite realizar estudios de time-lapse de eventos como la división celular, la migración y el transporte intracelular, lo cual es imposible con los métodos de imagen estáticos. También permite una modelización más precisa de los sistemas biológicos al capturar las células en su estado natural y vivo.

¿Cómo funciona la obtención de imágenes de células vivas?

La obtención de imágenes de células vivas funciona mediante el uso de técnicas avanzadas de microscopía para capturar imágenes de células vivas a lo largo del tiempo, a menudo mediante grabaciones de time-lapse. Las células se colocan en un entorno controlado sobre la platina del microscopio, donde la temperatura, la humedad y los niveles de CO₂ se mantienen cuidadosamente para mantenerlas vivas y sanas. Los sistemas de obtención de imágenes especializados, como la microscopía de fluorescencia, confocal o TIRF, se utilizan para visualizar componentes o procesos celulares específicos. El software coordina la captura de imágenes para permitir a los investigadores automatizar la recopilación de datos y controlar con precisión el enfoque, la iluminación y la sincronización. Este sistema permite la observación continua de la actividad celular dinámica en tiempo real.

¿Qué tipos de microscopios se utilizan para la obtención de imágenes de células vivas?

La obtención de imágenes de células vivas puede realizarse con varios tipos de microscopios, dependiendo de la muestra, la profundidad de imagen, los requisitos de resolución y la duración del experimento. Las opciones incluyen microscopios de fluorescencia, microscopios invertidos y sistemas confocales de disco giratorio. Las configuraciones de microscopio invertido suelen ser las preferidas porque permiten el uso de recipientes para el cultivo celular, como placas de cultivo, matraces y placas de múltiples pocillos.

Para la observación y obtención de imágenes de rutina, el microscopio de fluorescencia de sobremesa APEXVIEW™ APX100 permite realizar flujos de trabajo eficientes con células vivas. Para aplicaciones más avanzadas, la plataforma de microscopio invertido IXplore™ IX85 es una solución totalmente modular para la obtención de imágenes de células vivas y procesos dinámicos. Con un número de campo (FN) líder en la industria de 26,5 mm, además de funciones de imagen integrales, el IXplore IX85 ayuda a los investigadores a capturar más imágenes a la vez mientras reduce drásticamente los tiempos de adquisición.

¿Cómo se mantienen vivas las células durante la obtención de imágenes de células vivas?

Para ayudar a mantener vivas las células durante la obtención de imágenes, el sistema de microscopía debe mantener condiciones ambientales estables que favorezcan la salud celular normal. Esto suele incluir el control de la temperatura, la concentración de CO₂, la humedad y, cuando sea necesario, los niveles de oxígeno. El sistema de obtención de imágenes también debe ser compatible con los recipientes de cultivo adecuados y ayudar a reducir la evaporación durante experimentos prolongados.

El enfoque estable, la baja fototoxicidad y la iluminación suave también son importantes. Los accesorios de control ambiental, los sistemas de incubación y el software de captura de imágenes optimizado ayudan a mantener condiciones constantes mientras se capturan imágenes durante minutos, horas o días.

¿Qué es la fototoxicidad y cómo puede minimizarse?

La fototoxicidad es daño celular causado por la exposición a la luz durante la obtención de imágenes, especialmente durante la microscopía de fluorescencia. La luz de excitación excesiva puede estresar las células, alterar su comportamiento o reducir su viabilidad, lo que puede afectar los resultados experimentales.

La fototoxicidad puede minimizarse utilizando una menor intensidad de iluminación, tiempos de exposición más cortos, cámaras o detectores más sensibles y métodos de imagen que reduzcan la exposición innecesaria a la luz. Los investigadores también pueden optimizar la selección de fluoróforos, aumentar el intervalo entre los puntos de tiempo, limitar el número de canales y utilizar herramientas de software que faciliten la adquisición eficiente de imágenes. Cuando resulta apropiado, los métodos de obtención de imágenes sin marcadores pueden reducir aún más el estrés que la luz provoca en las células vivas.

¿Cuál es el sistema de obtención de imágenes de células vivas más adecuado para mi aplicación?

El sistema de obtención de imágenes de células vivas más adecuado depende de su tipo de muestra, la resolución requerida, la velocidad de adquisición de imágenes, el rendimiento y la duración del experimento. Para la obtención de imágenes de fluorescencia de rutina en laboratorios centrales, un microscopio de fluorescencia de sobremesa ofrece facilidad de uso para usuarios de todos los niveles. Para estudios de time-lapse prolongados, se recomienda a menudo un microscopio invertido para imágenes de células vivas que cuente con control ambiental y estabilidad de enfoque.

Para dinámicas intracelulares rápidas o muestras más gruesas, un sistema de microscopio confocal de disco giratorio puede ayudar a equilibrar el seccionamiento óptico, la velocidad y la viabilidad celular. Si sus aplicaciones requieren mayor resolución, un sistema de disco giratorio de superresolución puede revelar detalles más finos de la dinámica celular de tamaño muy reducido. Para ensayos automatizados, placas de múltiples pocillos y análisis cuantitativo, una estación de análisis de alto contenido soporta flujos de trabajo de células vivas de alto rendimiento.

¿Se pueden obtener imágenes de células vivas sin marcadores fluorescentes?

Las células vivas pueden observarse sin marcadores fluorescentes utilizando técnicas sin marcadores, como el contraste de fase, el contraste de interferencia diferencial, el contraste de relieve u otros métodos de luz transmitida. Estos enfoques son útiles para monitorear la morfología celular, la confluencia, la migración, la proliferación y la salud celular general, sin necesidad de introducir sondas fluorescentes.

La obtención de imágenes sin marcadores suele ser útil para estudios a largo plazo, ya que reduce la fototoxicidad y evita posibles alteraciones causadas por el etiquetado. La microscopía de fluorescencia puede ser la opción preferida cuando los investigadores necesitan visualizar proteínas específicas, orgánulos, eventos de señalización o interacciones moleculares.

¿Qué es la microscopía de time-lapse y durante cuánto tiempo se pueden obtener imágenes de células vivas?

La técnica de obtención de imágenes de time-lapse captura una secuencia de imágenes en intervalos definidos para mostrar cómo cambian las células vivas a lo largo del tiempo. Habitualmente, se utiliza para estudiar la división celular, la migración, la diferenciación, el transporte intracelular, la cicatrización de heridas, el crecimiento de organoides y las respuestas a los tratamientos.

La duración de un experimento de microscopía de time-lapse con células vivas depende del tipo de célula, las condiciones de captura de imágenes, el intervalo de muestreo, la dosis de iluminación y la estabilidad ambiental. Algunos experimentos duran minutos u horas, mientras que otros pueden prolongarse durante días si se controlan cuidadosamente la temperatura, el CO₂, la humedad, el enfoque y la iluminación. En el caso de las técnicas de obtención de imágenes a largo plazo, el objetivo es recopilar suficientes datos para responder a preguntas biológicas, minimizando al mismo tiempo el estrés celular.

¿Se puede automatizar la obtención de imágenes de células vivas o utilizarse para el cribado de alto rendimiento?

La obtención de imágenes de células vivas se puede automatizar para experimentos de time-lapse, obtención de imágenes en múltiples posiciones, adquisición de pilas Z, obtención de imágenes en placas de múltiples pocillos y análisis cuantitativo de imágenes. La automatización ayuda a mejorar la coherencia, reducir las operaciones manuales y capturar eventos dinámicos en múltiples muestras o condiciones.

Para el cribado de alto contenido, los sistemas automatizados de obtención de imágenes de células vivas pueden adquirir y analizar grandes conjuntos de datos de imágenes de placas de múltiples pocillos. La estación de cribado de alto contenido scanR admite la adquisición y el análisis automatizados de imágenes para muestras biológicas, lo que la hace adecuada para el desarrollo de ensayos, el análisis de células vivas y los flujos de trabajo de cribado cuantitativo.

¿Qué software se utiliza para la obtención de imágenes de células vivas?

El software cellSens™ de Evident admite flujos de trabajo de obtención de imágenes de células vivas que van desde la simple captura de imágenes hasta experimentos multidimensionales avanzados. Según la configuración, el software cellSens puede admitir la adquisición de imágenes de time-lapse, imágenes 5D, medición de objetos, análisis de confluencia, seguimiento, deconvolución y análisis basado en inteligencia artificial para aplicaciones como el conteo de células y la detección de núcleos sin marcadores.