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泰立瑞类器官高内涵显微图像采集和分析解决方案

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泰立瑞类器官高内涵显微图像采集和分析解决方案:真正的类器官高通量药敏检测与药物筛选
关键词:类器官、高内涵筛选、高内涵分析、HCS、HCA、图像分析、相差显微镜、药物发现、药敏实验、OEM、高通量、泰立瑞、解决方案
精准医疗的核心在于根据个体的基因、环境以及生活方式等因素定制治疗方案,尤其在癌症研发和治疗中,药物筛选和药物敏感性检测是关键步骤。然而,传统的肿瘤药物筛选和肿瘤药敏检测方法,如基于动物模型或二维细胞培养的检测系统,通常存在通量低、耗时长、以及细胞系与原始肿瘤的差异等问题,这些限制了其在临床和大规模药物研发和临床药物敏感性检测中的应用。
南京泰立瑞信息科技有限公司凭借其在类器官(Organoids)的高内涵成像、分析技术(HCS)方面的技术突破,成功解决了这些挑战。类器官技术通过体外培养三维结构模拟人体器官,提供更接近真实的肿瘤微环境,在药物筛选、肿瘤药敏检测和精准医疗领域展现了巨大的应用潜力。本文将详细介绍该技术,并与传统HCS技术进行对比,突出其在精准医疗中的独特优势。
泰立瑞类器官高内涵显微图像技术(Delta HCS 技术)高效实现类器官高通量、无损伤、多个时间点的动态监测
类器官模型能够通过其更接近人体肿瘤的三维结构,在体外真实再现肿瘤的生物学特性,因此成为药物筛选和临床肿瘤药敏检测中理想的平台。
然而,量化类器官在长期培养中的形态和功能变化,尤其是在多个时间点上的变化,依然面临技术挑战。南京泰立瑞的技术突破,结合了相差显微技术,使我们能够实现高分辨率成像,无需染色或损伤样本的情况下精确记录类器官在不同时间点的形态与功能变化。通过3D类器官结构的2D投影分割并分析帧间变化,结合定制的卷积神经网络(CNN)进行数据分析,我们能够高效地进行时间序列分析,实现类器官形态学的动态监测、动态药物筛选。
传统的HCS技术,通常集中于活体成像或终点成像,且很少将两者结合起来,我们的技术既能在多个时间点上对类器官进行动态跟踪、活体成像、保持实验的无损性,也支持终点成像。最重要的是,我们能够真正高通量地实现这些功能。通过这一创新技术,研究人员能够快速从大量类器官样本中获取精准的药物敏感性数据,为临床治疗提供更加可靠的依据。
泰立瑞Delta HCS 技术与传统HCS的比较
虽然传统的高内涵成像技术在类器官分析和药物筛选中发挥了重要作用,但其高通量问题始终是制约其广泛应用的瓶颈。传统的类器官HCS通常依赖高分辨率成像设备例如共聚焦显微镜,尽管这些设备能够提供丰富的细胞图像,但其扫描速度慢、处理样本数量有限,使得其在大规模药物筛选和临床应用中的可行性受到限制。
相比之下,南京泰立瑞的技术通过结合类器官模型与高通量成像系统,能够在短时间内(10-15分钟内)同时处理上百个样本,大大提高了药物筛选的速度和效率。通过使用相差显微镜和机器学习技术(图1和2),我们能够对类器官的形态变化进行实时监测与量化,并通过定制的卷积神经网络预测培养条件,为药物筛选提供更加精准且高效的工具。
精准医疗中的应用:个性化药物筛选与药敏检测
精准医疗的核心目标是根据患者的个体差异,为其定制最合适的治疗方案。在肿瘤治疗中,药物敏感性检测是评估患者对特定药物反应的关键依据。传统的药敏检测方法通常需要较长时间的细胞培养和实验室操作,且无法实时监测肿瘤细胞的生长变化,导致治疗决策的延误。
南京泰立瑞的技术将类器官模型与高内涵成像结合,使类器官药物敏感性检测能够实现实时、无损伤的动态监测,尤其适用于精准医疗中的个性化药物筛选。通过在多个时间点收集数据,研究人员可以更加准确地预测患者对不同药物的反应,进而为患者提供最合适的治疗方案。
此外,这种技术还能够在短时间内完成大规模药物筛选,大大加速新药的研发进程。通过高通量的分析,研究人员能够筛选出潜在的有效药物,并评估其在不同肿瘤类型中的疗效,为药物研发提供更有力的支持。
南京泰立瑞的信息科技创新通过结合类器官模型和高内涵成像技术,成功突破了传统HCS技术在通量方面的限制,为精准医疗提供了全新的解决方案。我们的技术不仅在无损伤、多个时间点的动态监测方面展现出巨大的优势,还能够实现高效、精确的大规模药物筛选和临床应用。随着技术的不断发展和优化,我们有理由相信,类器官模型与高通量成像技术的结合将在未来精准医疗和药物研发中发挥越来越重要的作用。
通过这一技术的引入,精准医疗中的药物筛选和药敏检测不再受限于传统方法的通量问题,具备了广泛的应用前景。

图1显示在多能干细胞在自我更新培养基培养开始(1小时)、中期(44小时)和末期(95小时)采集的代表性图像,可以清晰地看到围绕类器官的背景光晕被有效去除,类器官的2D面积、周长等生长信息可以被精确测量、比较。

图2显示在多能干细胞在分化培养基培养开始(1小时)、中期(44小时)和末期(95小时)采集的代表性图像。可以清晰地看到围绕类器官的背景光晕被有效去除,类器官的2D面积、周长等生长信息可以被精确测量、比较。
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