Microscopes d'imagerie de cellules vivantes
Application de recherche en sciences de la vie
L’imagerie de cellules vivantes transforme l’activité biologique dynamique en informations visibles et mesurables, à mesure que les cellules croissent, se déplacent, se divisent et réagissent en temps réel.
Evident fournit des systèmes avancés d’imagerie de cellules vivantes pour une large gamme d’applications, allant de l’observation de routine à l’imagerie en fluorescence haute résolution, l’acquisition rapide en 3D et l’analyse automatisée à haut contenu. Que vous ayez besoin d’un système de fluorescence de paillasse pour la recherche quotidienne ou de microscopes inversés modulaires conçus pour la vitesse, la résolution ou le débit, notre gamme de solutions d’imagerie de cellules vivantes peut vous aider à construire un flux de travail adapté à vos objectifs expérimentaux.
Explorez nos systèmes d'imagerie de cellules vivantes pour découvrir des solutions de surveillance de cultures cellulaires de routine, d'imagerie en time-lapse à long terme, d'imagerie confocale avancée et de criblage à haut contenu.
Cellules Ptk2. Colorant : DAPI, Mitotracker Red, Acti-Stain 488.
Image acquise sur le microscope à fluorescence de paillasse APEXVIEW APX100.
Systèmes Evident d'imagerie de cellules vivantes
APX100
Microscope à fluorescence de paillasse
APEXVIEW APX100, le microscope à fluorescence de paillasse, permet d’acquérir rapidement et facilement des images de qualité professionnelle. Conçu avec l'optique Evident de renom, une interface utilisateur intuitive, une IA performante et une suite de fonctionnalités intelligentes, le système APX100 allie simplicité d’utilisation et données d’image d’excellente qualité pour répondre à vos besoins en recherche sur les cellules vivantes.
- Système de microscope tout-en-un, facile à utiliser
- Images de qualité, publiées en quelques clics
- Gestion des données efficace et rapide
IXplore IX85
Plateforme de microscope inversé motorisée
Dotée d’une flexibilité exceptionnelle, la plateforme IXplore™ IX85 vous permet de concevoir et d’élaborer un système d’imagerie haute performance adapté à vos besoins de recherche spécifiques. Le système entièrement modulaire est conçu pour l’imagerie de fluorescence en champ large, l’imagerie en time-lapse de cellules vivantes et le criblage à haut contenu. Grâce à son architecture modulaire, à son nombre de champs (FN) de 26,5 mm leader du secteur et à sa large compatibilité avec des modalités d’imagerie avancées, il offre une base performante, qui évolue avec vos applications.
Série IXplore IX85 Spin
Microscopes confocaux à disque rotatif
Capturez des processus biologiques rapides et dynamiques avec la vitesse nécessaire pour bien les comprendre en temps réel. La série IXplore™ IX85 Spin de microscopes confocaux à disque tournant est conçue pour offrir une imagerie à fluorescence rapide et précise sur une large gamme d’études sur cellules vivantes et en time-lapse. En intégrant les technologies éprouvées de disques rotatifs Yokogawa et CrestOptics à la plateforme adaptable IXplore IX85, ces solutions allient performances optiques, compatibilité avec l’automatisation et flexibilité de configuration au sein d’un écosystème de recherche évolutif. Des plateformes de recherche aux laboratoires de biologie cellulaire avancée et de découverte de médicaments, la série Spin est conçue pour accompagner l’évolution de vos recherches.
scanR
Station de criblage à haut contenu
Réalisez de façon entièrement automatisée l'acquisition d'images et l'analyse de données de prélèvements biologiques à l'aide de la station de criblage à haut contenu scanR. Concevez des essais personnalisés pour le cycle cellulaire, la localisation des protéines, le transport intracellulaire et plus encore. Le matériel modulaire est compatible avec une gamme de systèmes supplémentaires, notamment les systèmes confocaux à disque rotatif, les systèmes de chargement robotisé, d'incubation, et les systèmes TIRF et FRAP.
- Acquisition et analyse rapides et précises des images
- Une approche reposant sur la cytométrie en image permet une visualisation facile et détaillée des résultats
- Élargissez vos capacités grâce à des modules tels que l’IA à autoapprentissage, la mesure des paramètres cinétiques, la déconvolution 3D haute vitesse, et bien plus encore.
CM30
Système de surveillance de l'incubation
Surveillez, analysez et communiquez à distance l'état sanitaire de vos cultures cellulaires, le comptage cellulaire et la confluence grâce aux données quantitatives fiables fournies par le système automatisé de surveillance de l'incubation CM30. Ce système permet une observation sans marquage, réduit le risque d'endommager vos cultures et standardise le flux de travail des cultures.
- Collecte automatiquement des données quantitatives sur l'état sanitaire et la confluence de vos cultures
- Surveillez, analysez et communiquez à distance l'évolution de vos cultures depuis un PC ou une tablette
- Équipé d'une épi-illumination oblique pour une observation sans marquage
CKX53
Microscope compact pour culture cellulaire
Le microscope CKX53 facilite le flux de travail sur les cultures cellulaires et tissulaires, simplifie certaines étapes telles que l’observation de cellules vivantes, l’échantillonnage et la manipulation de cellules, l'acquisition d’images et l’observation de la fluorescence. Son système intégré de contraste de phase, son design compact et ergonomique, et ses performances stables assurent une observation cellulaire simple et efficace en champ clair et en fluorescence. Le porte-échantillon universel et la platine extensible permettent d’accueillir une grande variété de types et de tailles de récipients de culture cellulaire.
- Contraste de phase précentré utilisable de 4X à 40X sans changer la plaque de phase
- Technique à contraste de phase inversé (IVC) générant des vues tridimensionnelles claires
- Fluorescence avec une glissière à 3 positions
- Observation de flacons de tissus multicouches jusqu’à 190 mm (7,5 po) de hauteur grâce au condenseur facilement amovible
Logiciel d’imagerie de cellules vivantes
cellSens
Logiciel d’imagerie pour microscope
Offrant des opérations intuitives et un flux de travail sans faille, l’interface utilisateur du logiciel cellSens est personnalisable afin que vous puissiez contrôler la disposition. Proposé sous forme de différents forfaits, le logiciel cellSens offre une variété de fonctionnalités optimisées pour vos besoins spécifiques en imagerie. Ses fonctionnalités Graphic Experiment Manager et Well Navigator facilitent l’acquisition d’images en 5D. Obtenez une résolution améliorée grâce à la déconvolution TruSight™ et partagez vos images avec le mode de conférence.
- Améliorez l'efficacité des expériences grâce à l'analyse de segmentation par apprentissage profond TruAI™, permettant la détection des noyaux sans marquage et le comptage cellulaire
- Plateforme logicielle d'imagerie modulaire
- Interface utilisateur intuitive adaptée à l'application
- Large ensemble de fonctions allant du simple instantané aux expériences multidimensionnelles avancées en temps réel
Ressources pour l'imagerie des cellules vivantes
Livre numérique : Simplifying Live-Cell Imaging
Découvrez comment procéder face aux difficultés courantes de l’imagerie de cellules vivantes, de l’imagerie d’échantillons transparents à la réduction des ajustements répétitifs pendant l’observation.
6 conseils en matière d’imagerie en fluorescence des cellules vivantes
Découvrez six conseils pratiques en matière d’imagerie en fluorescence des cellules vivantes qui vous aideront à améliorer la qualité des images, réduire la réaction phototoxique, favoriser la viabilité cellulaire et obtenir des données fiables en time-lapse.
Prolongez vos expériences d'imagerie de cellules vivantes tout en passant moins de temps au laboratoire
Apprenez à prolonger les expériences d’imagerie de cellules vivantes, à réduire le temps de manipulation en laboratoire et à collecter des données fiables à partir de flux de travail de culture cellulaire à long terme.
FAQ sur l’imagerie de cellules vivantes
Qu'est-ce que l'imagerie de cellules vivantes ?
L’imagerie de cellules vivantes est une technique de microscopie permettant aux chercheurs d’observer et d’enregistrer des cellules vivantes en temps réel sur de longues périodes. Cette technique est utilisée pour étudier des processus cellulaires dynamiques tels que la division cellulaire, la migration, la signalisation intracellulaire et les interactions avec leur environnement. Les systèmes d'imagerie de cellules vivantes doivent assurer des conditions stables, telles que la température, l'humidité et les taux de CO₂, afin de garder les cellules vivantes et saines tout au long de l'expérience.
Des technologies d'imagerie avancées et des logiciels d'imagerie de cellules vivantes sont également utilisés pour réduire la réaction phototoxique et le photoblanchiment lors de l'acquisition d'images à haute résolution en time-lapse. Cette technique est essentielle à la compréhension du comportement et de la fonction des cellules à l’état naturel, et elle contribue à des découvertes dans des domaines tels que la biologie cellulaire, les neurosciences et la recherche sur le cancer.
Quelle est la différence entre l’imagerie de cellules vivantes et l’imagerie de cellules fixées ?
L’imagerie de cellules vivantes et l’imagerie de cellules fixées sont deux techniques essentielles en biologie cellulaire, mais elles ont des objectifs et des avantages différents.
- L'imagerie de cellules vivantes permet aux chercheurs d'observer des cellules vivantes en temps réel, ce qui leur permet d'étudier des processus biologiques dynamiques au moment où ils se produisent, tels que la migration cellulaire, la division cellulaire, le trafic intracellulaire et la transduction du signal. Comme les cellules restent vivantes, cette technique nécessite un contrôle environnemental rigoureux (p. ex., température, taux de CO₂, humidité) pour préserver la santé des cellules, ainsi que des systèmes d’imagerie limitant la phototoxicité et le photoblanchiment.
- L'imagerie de cellules fixées, en revanche, consiste à préserver chimiquement les cellules à un moment précis à l'aide de fixateurs. Ce processus arrête toute activité cellulaire, ce qui permet aux chercheurs d'utiliser des méthodes de coloration plus intensives et une imagerie à plus haute résolution sans se soucier de la viabilité cellulaire. L’imagerie de cellules fixées est idéale pour une analyse structurelle détaillée, comme l’examen des organites, de la localisation des protéines ou de l’architecture cellulaire, mais elle ne permet pas l'acquisition des processus dynamiques ou des changements au fil du temps.
Quels sont les avantages de l'imagerie de cellules vivantes ?
Comment fonctionne l'imagerie de cellules vivantes ?
Quels types de microscopes sont utilisés pour l'imagerie de cellules vivantes ?
L'imagerie de cellules vivantes peut être réalisée avec différents types de microscopes, en fonction de l'échantillon, de la profondeur d'imagerie, des exigences de résolution et de la durée de l'expérience. Les microscopes à fluorescence, les microscopes inversés et les systèmes confocaux à disque rotatif peuvent notamment être utilisés. La configuration de microscopes inversés est souvent préférable car elle permet d'utiliser des récipients de culture cellulaire tels que des boîtes de Petri, des flacons et des plaques multipuits.
Pour l'observation et l'imagerie de routine, le microscope à fluorescence de paillasse APEXVIEW™ APX100 permet des flux de travail efficaces sur cellules vivantes. Pour les applications plus avancées, la plateforme de microscope inversé IXplore IX85 constitue une solution entièrement modulaire pour l’imagerie de cellules vivantes et les processus dynamiques. Dotée d’un nombre de champ (FN) inégalé de 26,5 mm et de fonctionnalités d’imagerie intégrées, la plateforme IXplore IX85 permet aux chercheurs d'obtenir davantage de données en une seule fois, tout en réduisant considérablement les temps d’acquisition.
Comment maintenir les cellules en vie lors de l'imagerie de cellules vivantes ?
Pour contribuer à maintenir les cellules en vie pendant l'imagerie de cellules vivantes, le système de microscope doit garder des conditions environnementales stables qui favorisent la santé normale des cellules. Cela comprend généralement le contrôle de la température, de la concentration de CO₂, de l'humidité et, si nécessaire, des taux d'oxygène. Le dispositif d'imagerie doit également être compatible avec les récipients de culture appropriés et contribuer à réduire l'évaporation lors d'expériences plus longues.
Une mise au point stable, une faible réaction phototoxique et un éclairage doux sont également importants. Les accessoires de contrôle environnemental, les systèmes d'incubation et les logiciels d'imagerie optimisés contribuent à maintenir des conditions constantes pendant l'acquisition d'images sur une période de quelques minutes, heures ou jours.
Qu'est-ce que la réaction phototoxique et que faire pour la limiter ?
La réaction phototoxique désigne les dommages cellulaires causés par l'exposition à la lumière lors de l'imagerie, notamment en microscopie à fluorescence. Une lumière d'excitation excessive peut stresser les cellules, altérer leur comportement ou réduire leur viabilité, ce qui peut avoir un impact sur les résultats expérimentaux.
Pour tenter de limiter la réaction phototoxique, il est préférable d'utiliser une intensité lumineuse plus faible, des temps d'exposition plus courts, des caméras ou des détecteurs plus sensibles et des méthodes d'imagerie qui réduisent toute exposition inutile à la lumière. Les chercheurs peuvent également optimiser le choix des fluorophores, augmenter l'intervalle entre les points temporels, limiter le nombre de canaux et utiliser des logiciels permettant une acquisition d'images efficace. Le cas échéant, des méthodes d'imagerie sans marquage peuvent réduire davantage le stress lié à la lumière sur les cellules vivantes.
Quel système d’imagerie de cellules vivantes est adapté à mon application ?
Le choix du système d’imagerie de cellules vivantes dépend du type d’échantillon, de la résolution requise, de la vitesse d’imagerie, du débit et de la durée de l’expérimentation. Pour l'imagerie par fluorescence de routine dans les laboratoires centraux, un microscope à fluorescence de paillasse facilite son utilisation par les utilisateurs de tous niveaux. Pour les études en time-lapse à long terme, un microscope d'imagerie de cellules vivantes inversé avec contrôle environnemental et stabilité de la mise au point est souvent recommandé.
Pour l'étude de dynamiques intracellulaires rapides ou d'échantillons plus épais, un système de microscope confocal à disque rotatif permet de concilier sectionnement optique, rapidité et viabilité cellulaire. Si vos applications nécessitent une résolution supérieure, un système à disque rotatif super-résolution peut offrir des détails plus fins sur la dynamique cellulaire à très petite échelle. Pour les essais automatisés, les plaques multipuits et l'analyse quantitative, une station de criblage à haut contenu permet des flux de travail de culture cellulaire à haut débit.
L'imagerie de cellules vivantes est-elle possible sans marquage fluorescent ?
L'imagerie de cellules vivantes est possible sans marquage fluorescent, en utilisant des techniques sans marquage telles que le contraste de phase, le contraste interférentiel différentiel, le contraste de relief ou d’autres méthodes de lumière transmise. Ces approches sont utiles pour surveiller la morphologie cellulaire, la confluence, la migration, la prolifération et l'état sanitaire général des cellules, sans introduire de sondes fluorescentes.
L'imagerie sans marquage est souvent utile dans les études à long terme car elle réduit la réaction phototoxique et évite les modifications potentielles causées par le marquage. L'imagerie par fluorescence peut être privilégiée lorsque les chercheurs ont besoin de visualiser des protéines spécifiques, des organites, des événements de signalisation ou des interactions moléculaires.
Qu’est-ce que l’imagerie en time-lapse et combien de temps peut-durer l'imagerie de cellules vivantes ?
L'imagerie en time-lapse permet d'acquérir une séquence d'images à intervalles définis afin de mettre en évidence l'évolution des cellules vivantes au fil du temps. Elle est couramment utilisée pour étudier la division cellulaire, la migration, la différenciation, le transport intracellulaire, la cicatrisation des plaies, la croissance des organoïdes et les réponses aux traitements.
La durée d’une expérience en time-lapse sur cellules vivantes dépend du type cellulaire, des conditions d’imagerie, de l’intervalle d’échantillonnage, de la dose lumineuse et de la stabilité de l’environnement. Certaines expériences durent quelques minutes ou quelques heures, tandis que d'autres peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours lorsque la température, le CO₂, l'humidité, la mise au point et l'éclairage sont soigneusement contrôlés. En imagerie à long terme, l’objectif est de recueillir suffisamment de données pour répondre aux questions d'ordre biologique tout en limitant le stress sur les cellules.
L'imagerie de cellules vivantes peut-elle être automatisée ou utilisée pour le criblage à haut contenu ?
L’imagerie de cellules vivantes peut être automatisée pour des expériences en time-lapse, l’imagerie à plusieurs positions, l’acquisition de séries Z, l’imagerie sur plaques multipuits et l’analyse quantitative des images. L’automatisation contribue à améliorer la cohérence, à réduire les opérations manuelles et à capturer les événements dynamiques sur plusieurs échantillons ou dans différentes conditions.
Pour le criblage à haut contenu, les systèmes automatisés d’imagerie de cellules vivantes peuvent acquérir et analyser de grands ensembles d’images issus de plaques multipuits. La station de criblage à haut contenu scanR prend en charge l’acquisition et l’analyse automatisées d’images d’échantillons biologiques ; elle est donc compatible avec le développement d’essais, l’analyse de cellules vivantes et les flux de travail de criblage quantitatif.