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深度观察:Berthold小动物活体成像在肿瘤研究中的角色
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年02月19日 来源:基因有限公司
在生物医学研究领域,成像技术的不断创新与进步为科学家们提供了更精确、更高效的工具,以揭示生命科学的奥秘。1989年,德国伯托(Berthold)研发出了第一代低光子影像系统LB980 Luminograph。1993年,在这仪器上完成了第一个动物和植物活体基因表达实验,成为世界上第一个活体动物光学影像系统。
Berthold NightOWL 作为一款顶尖的生物成像设备,凭借其卓越的性能和广泛的应用,为生命科学的研究和发展提供了新的支持和助力,并迅速赢得了全球科研人员的青睐。30多年来,德国伯托的小动物活体影像系统为全球众多知名医校、科研院所和制药公司服务,全球装机数百台,发表了大量的高质量文献。
高灵敏度与高分辨率
Berthold NightOWL 配备了超灵敏的冷CCD作为检测器。-90℃的绝对制冷温度,以及>90%的量子效率可以保证高质量的成像效果。独特的移动式CCD设计,可以满足3.5×3.5cm-26×26cm视野范围连续可调,对6只小鼠或一只兔子进行成像。NightOWL因其优异的硬件和德国研发人员十多年来对系统的精心优化,具有了非常高的成像灵敏度。这有利于在早期阶段发现肿瘤细胞或者尽早发现肿瘤细胞的转移;也可以减少标记肿瘤细胞的用量,降低科研成本。
优异的荧光系统
NightOWL系统荧光光源的能量可以通过软件进行调节。同时,其荧光激发光能量反馈稳定系统,保证激发光能量的一致性,这对于对比实验的结果是非常重要的。NightOWL还针对不同的样本类型配有独特的荧光光源传输器。
多功能成像模式
NightOWL 支持多种成像模式,包括荧光成像、生物发光成像、上转换荧光模块、切伦科夫发光成像、X-光、3D模块,可以根据需求进行选择。这种多功能性使得NightOWL在广泛的研究领域中具有极高的适用性,从癌症到神经科学,再到免疫学、材料学、干细胞、器官移植、食品等研究均可胜任。
简便易用的软件系统
NightOWL配备了直观易用的软件系统,支持自动图像采集与分析。用户界面友好,操作简便,即使是初学者也能快速上手。强大的数据分析功能帮助研究人员快速处理和解释实验结果,极大地提高了实验效率。
这篇文章通过生物信息学分析、临床样本检测以及体外和体内实验,揭示了AMDHD1(Amidohydrolase Domain Containing 1)在胆管癌(CCA)中的表达下调与不良预后相关,并发现AMDHD1通过激活TGF-β信号通路发挥抑癌作用。
AMDHD1能够抑制胆管癌细胞的增殖和迁移,其机制是通过与SMAD4的MH2结构域结合,抑制SMAD4的泛素化和降解,同时增强SMAD2/3的磷酸化,从而激活TGF-β信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。此外,AMDHD1和SMAD4的联合表达水平可以作为CCA患者的预后标志物,低表达AMDHD1和SMAD4的患者预后最差。这项研究不仅为胆管癌的诊断和治疗提供了新的潜在标志物和靶点,还强调了AMDHD1/TGF-β信号通路在胆管癌发展中的重要作用。
在这篇文章中,Berthold NightOWL小动物活体成像系统被用于监测胆管癌(CCA)细胞的肺转移情况。研究人员将2 × 10⁵个表达荧光素酶的HUCCT1细胞(一种胆管癌细胞系,常用于胆管癌研究的细胞模型)通过尾静脉注射到8周龄的雄性BALB/c裸鼠体内。每隔一天使用NightOWL系统进行生物发光成像,持续监测8周。研究人员观察到AMDHD1过表达组的小鼠肺部的生物发光信号显著低于对照组。这表明AMDHD1过表达的CCA细胞在肺部的转移能力被显著抑制。AMDHD1过表达组的肺转移灶数量和大小均显著减少。
通过NightOWL系统进行生物发光成像,研究人员能够直观地观察和量化胆管癌细胞的肺转移情况,并进一步证实了AMDHD1在抑制胆管癌转移中的重要作用。这一发现为胆管癌的治疗提供了新的潜在靶点,即通过调节AMDHD1的表达来抑制肿瘤的转移能力。
基因有限公司作为德国伯托(Berthold)公司中国区合作伙伴,致力于为您提供专业而全面的服务。我们将持续在“微孔板检测”、“发光检测”、“动物活体检测”、“植物活体检测”等领域为您提供解决方案,提供更多应用咨询及技术支持。如果您想了解更多内容,请联系我们的工作人员吧!
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