Le laboratoire automatisé d’analyse d’images et de culture cellulaire 3D optimise la recherche en biologie complexe et la met à grande échelle
Le nouveau Centre d’innovation des organoïdes de Molecular Devices associe des technologies de pointe à de nouvelles méthodes de biologie 3D pour faire face aux principales difficultés de la mise à grande échelle de la biologie 3D complexe.
L’espace collaboratif fait entrer les clients et les chercheurs dans le laboratoire pour tester les flux de travail automatisés pour la mise en culture et le criblage des organoïdes, et des chercheurs internes prodiguent des conseils.
Une solution complète normalise le processus de développement des organoïdes avec la culture cellulaire, le traitement et l’incubation, en passant par l’imagerie, l’analyse et le traitement des données, ce qui permet d’obtenir des résultats cohérents, exacts et pertinents d’un point de vue biologique à grande échelle.

Adoptez rapidement des technologies et des méthodes biologiques 3D innovantes pour la découverte des médicaments
Le centre va au-delà de l’imagerie pour démontrer une solution totalement intégrée qui permet de faire face aux difficultés associées à chaque étape du pipeline allant de la préparation des échantillons au rapport pour les tests réalisés sur des modèles biologiques 3D complexes.
Le Centre d’innovation des organoïdes présente des instruments de pointe qui fonctionnent ensemble de façon harmonieuse afin d’obtenir une croissance et un suivi des cultures cellulaires 2D et 3D de cellules vivantes autonomes à long terme grâce à l’imagerie intelligente sans marquage. Ce flux de travail intégré permet des alertes de contrôle qualité et la disponibilité des tests, uncriblage des organoïdes 3D et une analyse d’images par apprentissage profond qui révèle les modèles inaccessibles avec d'autres technologies.
« Si les organoïdes sont très prometteurs pour transformer le développement des médicaments, la médecine de précision et, à terme, les thérapies basées sur la transplantation pour les maladies en phase terminale, un certain nombre d’obstacles majeurs doivent être surmontés pour réaliser le plein potentiel de la médecine par les organoïdes. Notre laboratoire d’accélération CuSTOM, récemment créé, vise à résoudre ces problèmes en développant des flux de travail haut débit entièrement automatisés pour améliorer l’évolutivité et la reproductibilité de la production d’organoïdes et de nouvelles plateformes de criblage de médicaments basées sur les organoïdes. La combinaison de l’expertise du CuSTOM aux technologies et solutions d’imagerie de pointe de Molecular Devices sera essentielle pour atteindre ces objectifs. L’approche innovante de CuSTOM s’aligne bien sur l’objectif du Centre d’innovation des organoïdes de Molecular Devices, qui est de faire progresser l’imagerie biologique et les méthodes d’analyse pour un impact dans le monde réel, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser une médecine polyvalente par les organoïdes. »
— Magdalena Kasendra, Ph.D.
Directeur de la recherche et du développement chez CuSTOM
Lire le communiqué de presse >
Découvrez la puissance et la flexibilité d’une solution de criblage haut débit automatisée et sur mesure
Grâce à un logiciel de programmation intuitif, vous pouvez contrôler le flux de travail 3D à distance, en suivant le parcours de la cellule, de la cellule unique à l’organoïde différencié. La culture cellulaire et l’incubation sont optimisées grâce à un incubateur automatisé et à un robot collaboratif qui permettent d’avoir une culture régulière. Le changement de milieu pour le maintien de la culture est normalisé et optimisé grâce à la manipulation automatisée des liquides, ce qui réduit les interventions manuelles. Le développement de modèles 3D peut être suivi dans le temps par imagerie sans marquage afin d’évaluer la capacité des tests, et grâce au feedback en temps réel, la programmation de l’ajout automatisé de composés et du traitement est normalisée.
Protocole de criblage des organoïdes
- Étape 1) 2e pré-culture – Les organoïdes sont pré-cultivés à partir de cellules dérivées d’iPSC ou de cellulaires primaires (intestin, poumon ou cerveau)
- Étape 2) Développement d'organoïdes 3D – Les cellules sont transférées dans des plaques à 24 puits, puis placées dans un incubateur afin de favoriser la croissance cellulaire et la différenciation en tissu spécifique en 3D
- Étape 3) Culture d'organoïdes – Le processus de mise en culture des organoïdes requiert plusieurs étapes avec différents changements de milieu
- Étape 4) Surveillance de la croissance et du développement des organoïdes – Les organoïdes sont contrôlés et caractérisés pour l’analyse complexe de la structure et de la différenciation tissulaires
- Étape 5) Imagerie confocale et analyse 3D – Visualisation et caractérisation de multiples descripteurs quantitatifs utilisées pour étudier les phénotypes des maladies et les effets des composés
Notre nouveau système d’imagerie haut contenu ImageXpress Confocal HT.ai est conçu pour l’imagerie 3D. Ce système offre huit canaux d’excitation laser haute intensité et des objectifs à immersion dans l’eau automatisés qui amplifient la sensibilité des signaux et des tests sans sacrifier la vitesse. La technologie confocale à disque rotatif avec cinq options de géométrie en trou d'épingle réduit le halo dû à la lumière floue pour une pénétration plus profonde des organoïdes et une meilleure résolution axiale. Pour l’analyse de la biologie 3D complexe, le logiciel d’analyse d’images IN Carta permet un flux de travail optimal avec une segmentation puissante basée sur l’apprentissage profond, une classification basée sur l’apprentissage machine et une analyse volumétrique 3D.
Des solutions complètes pour un protocole d’automatisation de laboratoire totalement intégré
Nos solutions d’automatisation de laboratoire comprennent des chercheurs et des techniciens qui peuvent personnaliser nos instruments et automatiser tous les flux de travail pour répondre aux besoins particuliers de vos tests, méthodes ou protocoles. Qu’il s’agisse d’incubateurs, de manipulateurs de liquides, de robotique, de logiciels et de matériels personnalisés, et grâce à plus de 35 années d’expérience dans le secteur des sciences de la vie, vous pouvez compter sur nous pour vous fournir des produits de qualité et une assistance mondiale.
La vente est soumise à nos Conditions d’achat de produits personnalisés disponibles sur www.moleculardevices.com/custom-products-purchase-terms
Blog présenté : Création d’organoïdes de dernière génération grâce à des flux de travail automatisés à la #SLAS2022
La SLAS2022, la conférence de la Society for Lab Automation and Screening (Société américaine de l’automatisation de laboratoire et de criblage), a offert une nouvelle année passionnante de découverte de technologies de laboratoire innovantes. Que vous ayez participé en présentiel ou que vous nous ayez rendu visite en ligne sur notre page d’événements virtuels, nous avons été ravis de partager de nouvelles méthodes et de nouveaux protocoles pour automatiser vos flux de travail complexes en biologie.
Voici un bref aperçu de nos présentations par affiche, qui couvrent tous les sujets intéressants, depuis les nouvelles avancées dans l’ingénierie des organoïdes de nouvelle génération jusqu’au développement d’un flux de travail automatisé en laboratoire pour la culture de cellules 3D, le suivi et l’imagerie haut contenu.

Galerie d’images de cellules d'organoïdes pulmonaires





Applications et tests
Le Centre d’innovation des organoïdes s’appuie sur les 35 ans d’expérience de Molecular Devices en fourniture de technologies de sciences de la vie haute performance à ses clients dans le but d’améliorer le développement des médicaments, la recherche en biotechnologie et le criblage des clones.
En savoir plus sur nos applications automatisées d’imagerie haut contenu et de biologie 3D à la pointe de l’industrie :
-
Culture cellulaire 2D à 3D
Une récente évolution s'est effectuée vers l’utilisation de modèles cellulaires 3D dans les domaines de la découverte de médicaments et de la modélisation des maladies, car de nombreuses études montrent qu’ils imitent mieux l’environnement in vivo et fournissent davantage de données pertinentes d’un point de vue physiologique que les modèles 2D.
- Article : Passer de la culture cellulaire 2D à la culture cellulaire 3D : une interview avec Jayne Hesley et Jeff McMillan de Molecular Devices
- Webinaire : Débuter avec l’imagerie de modèles cellulaires 3D, une collaboration avec Molecular Devices et MIMETAS
- Webinaire : Passage des tests haut contenu à la 3D : Opportunités scientifiques et difficultés d’imagerie
Articles sur la biologie 3D
Articles sur la biologie 3D rédigés par des spécialistes de chez Molecular Devices et cités dans des publications spécialisées telles que BioTechniques and Genetic Engineering & Biotechnology News.
-
Recherche sur les cellules cancéreuses 3D
Le cancer implique des changements qui permettent aux cellules de se développer et de se diviser de manière anarchique, d’envahir et de détruire les tissus adjacents, et enfin de produire des métastases dans des sites anatomiques éloignés. Les sphéroïdes cancéreux imitent le comportement tumoral bien plus efficacement que les cultures cellulaires 2D standard. Ces modèles sphéroïdes 3D sont utilisés avec succès dans les environnements de criblage pour l’identification d’agents thérapeutiques potentiels contre le cancer.
Les chercheurs qui étudient le cancer ont besoin d’outils leur permettant d’analyser plus facilement les interactions complexes et souvent mal comprises entre les cellules cancéreuses et leur environnement, et leur permettant d’identifier des cibles thérapeutiques.
Modèles cellulaires 3D
Les cultures cellulaires 3D présentent l’avantage de reproduire fidèlement certains aspects des tissus humains, notamment l’architecture, l’organisation cellulaire, les interactions cellule-cellule et cellule-matrice et des caractéristiques de diffusion plus pertinentes d’un point de vue physiologique. L’utilisation des tests cellulaires 3D ajoute de la valeur aux recherches et aux campagnes de criblage, comblant l’écart translationnel entre les cultures cellulaires 2D et les modèles animaux complets. En reproduisant des paramètres importants de l’environnement in vivo, les modèles 3D peuvent fournir un aperçu unique du comportement des cellules souches et du développement des tissus in vitro.
-
Marquage cellulaire
Le marquage cellulaire est un test multiplexé haut contenu à base d'images et utilisé pour le profilage cytologique. Dans un test de marquage de cellules, jusqu’à six colorants fluorescents sont utilisés pour marquer les différents composants de la cellule, notamment le noyau, le réticulum endoplasmique, la mitochondrie, le cytosquelette, l’appareil de Golgi et l’ARN. L’objectif est de « peindre » (marquer) la cellule autant que possible afin de capturer une image représentative de la cellule entière.
Avancées de nos clients
Bioneer utilise le système ImageXpress Micro Confocal pour l’imagerie haut débit de modèles de maladie 3D
Révolution dans le domaine de la découverte de médicaments pour la modélisation en immuno-oncologie et de maladies neurodégénératives : Imagerie haut contenu de modèles de maladie 3D
-
Modélisation de maladie
Dans ce webinaire, en collaboration avec MIMETAS, nous présentons les derniers développements dans le domaine de l’intégration des protocoles relatifs aux organoïdes avec technologie « organe sur puce », ainsi que les avancées dans le domaine des technologies d’imagerie haut contenu qui permettent ces applications 3D avancées. Nous montrons comment divers modèles tissulaires constitués de co-cultures complexes peuvent être formés dans un système perfusé, en utilisant des protocoles de pointe utilisant des organoïdes et des cellules souches, et comment ces modèles peuvent ensuite être criblés et analysés avec une seule interface intégrée de façon à significativement réduire le délai jusqu’à la découverte.
Recherche et développement de médicaments
Le paysage de la découverte de médicaments est en train de changer. De plus en plus de chercheurs centrent le développement de lignées cellulaires, de modèles de maladie et de méthodes de criblage haut débit sur des modèles cellulaires 3D pertinents d’un point de vue physiologique. La raison est claire : l’utilisation, dans la recherche, de systèmes de modèles cellulaires qui reproduisent fidèlement les états pathologiques des patients ou les organes humains permet de commercialiser plus rapidement des agents thérapeutiques susceptibles de sauver des vies.
-
Organoïdes
Les organoïdes sont des micro-tissus multicellulaires en trois dimensions (3D) conçus pour imiter fidèlement la structure et la fonctionnalité complexes des organes humains. Les organoïdes sont généralement constitués d’une co-culture de cellules qui présentent un ordre supérieur d’auto-assemblage permettant une représentation encore meilleure des interactions et des réponses cellulaires in vivo complexes par rapport aux cultures cellulaires traditionnelles en 2D.
Recherche sur les cellules souches
Des cellules souches pluripotentes peuvent être utilisées pour des études en biologie du développement ou être différenciées comme source pour des cellules spécifiques à un organe pour des tests sur cellules fixées ou vivantes sur des lames ou dans des plaques multi-puits. Le système ImageXpress est utile à toutes les étapes du flux de travail de recherche sur les cellules souches, allant du suivi de la différenciation jusqu’au contrôle qualité pour l’évaluation de la fonctionnalité de types de cellules spécifiques.
-
Toxicologie
La toxicologie est l’étude des effets indésirables des produits chimiques naturels ou artificiels sur les organismes vivants. C’est une préoccupation croissante dans le monde actuel, car nous sommes exposés à de plus en plus de produits chimiques, à la fois dans notre environnement et dans les produits que nous utilisons.
Ressources sur le Centre d’innovation des organoïdes
Brochure
QPix XE Microbial Colony Picker
QPix XE Microbial Colony Picker
Although smaller than other colony pickers on the market, don’t let its size fool you – it doesn’t compromise on results. The QPix XE streamlines your colony picking process, allowing you to…
Blog
SLAS 2023 snapshot: innovations, learnings, and what you may have missed
SLAS 2023 snapshot: innovations, learnings, and what you may have missed
We caught up with Laura Dranschak, Director of Commercial Operations & Custom Solutions, to catch up on all things SLAS 2023. See what all the buzz was about on the show floor,…
Affiche scientifique
Bio-printed 3D liver model and high-content imaging for assessment of compound toxicity effects
Bio-printed 3D liver model and high-content imaging for assessment of compound toxicity effects
3D bioprinting enables the generation of complex models with spatial control and a variety of matrices allowing the formation of complex tissue structures. Here we describe a method for auto…
Blog
3D Biology: The paradigm shift in next-generation drug discovery [Interactive infographic]
3D Biology: The paradigm shift in next-generation drug discovery [Interactive infographic]
The drug discovery landscape is changing. Bringing a drug to market has historically been time-consuming and costly, with many candidates failing in the first phase of clinical trials…
Livre électronique
Générer une imagerie et une analyse haut contenu spécifiques à chaque application
Generate application-specific, high-content imaging and analysis
L’imagerie haut contenu (une branche de la microscopie visant à capturer des images à haut débit) implique généralement la production de milliers ou de millions d’images en un seul cycle d’acquisition de données pour...
Affiche scientifique
Automatisation des criblages haut débit à l’aide d’organoïdes dérivés de patients atteints d’un cancer colorectal
Automating high-throughput screens using patient-derived colorectal cancer organoids
La plupart des médicaments oncologiques potentiels échouent aux stades avancés du pipeline de développement de médicaments et dans les essais cliniques malgré des données prometteuses pour leur efficacité in vitro. Ce taux d’échec élevé...
Note d'application
Automatisation des criblages haut débit à l’aide d’organoïdes dérivés de patients atteints d’un cancer colorectal
Automating high-throughput screens using patient-derived colorectal cancer organoids
De nombreux médicaments oncologiques échouent aux stades avancés du pipeline de développement de médicaments et dans les essais cliniques malgré des données prometteuses pour leur efficacité in vitro. Ce taux d’échec élevé est...
Affiche scientifique
Exploiter des flux de travail automatisés pour réaliser des tests complexes sur les organoïdes
Leverage automated workflows to enable complex organoid assays
Les organoïdes 3D sont de plus en plus populaires dans la découverte de médicaments et la modélisation des maladies, car ils représentent mieux les micro-environnements biologiquement pertinents, l’architecture tissulaire et la fonctionnalité. Toutefois,…
Affiche scientifique
Automatisation des tests de bioimpression 3D pour l’imagerie haut contenu et l’évaluation des effets des composés
Automation of 3D bioprinting assays for high-content imaging and assessment of compound effects
L’automatisation des modèles cellulaires 3D entraîne une réduction significative du temps et des efforts nécessaires, ainsi qu’une augmentation de la précision et du débit des tests. Ici, nous décrivons des méthodes pour...
Affiche scientifique
Nouvelle analyse de l’excroissance neuronale dans les micro-tissus cérébraux humains 3D avec application dans le criblage de composés
Novel analysis of neural outgrowth in 3D human brain micro-tissues with application in compound screening
Les cultures organotypiques tridimensionnelles (3D) ressemblent à l’architecture tissulaire 3D d’origine et sont considérées comme plus représentatives des tissus réels que leurs homologues 2D (monocouche),…
Blog
Comment les modèles cellulaires 3D façonneront l’avenir de la découverte des médicaments
How 3D Cell Models Will Shape the Future of Drug Discovery
La découverte de cibles et le développement de médicaments s’appuient fortement sur des modèles cellulaires et animaux 2D pour déterminer l’efficacité et l’effet toxique des médicaments candidats. Pourtant, 90 % des candidats ne dépassent pas...
Actualités
Les encres Molecular Devices traitent les organoïdes HUB pour faire progresser la technologie de criblage automatisé des organoïdes intestinaux
Molecular Devices inks deal with HUB Organoids to advance automated intestinal organoid screening technology
SAN JOSE, Californie, et UTRECHT, Pays-Bas, 13 févr. 2023 – Molecular Devices, LLC., l’un des principaux fournisseurs de solutions haute performance pour les sciences de la vie et les organoïdes HUB (HUB), le...
Blog
Une étude de cas pour les organoïdes dérivés de patients (PDO) prêts à l’emploi et l’imagerie 3D haut débit pour faire progresser la découverte de médicaments
A case study for assay-ready patient-derived organoids (PDOs) and high-throughput 3D imaging to advance drug discovery
Introduction – le problème. Le coût moyen de l’apport d’un nouveau médicament à la clinique est d’environ 1 milliard de dollars selon une étude menée par la London School of Economics en mars 2020...
Blog
Organoïdes 3D et automatisation des tests cellulaires complexes [Podcast]
3D organoids and automation of complex cell assays [Podcast]
Alors que nous entrons dans l’ère de la découverte sophistiquée de médicaments grâce à la thérapie génique et à la médecine personnalisée, nous devons être prêts à étudier des maladies complexes, évaluer l'effet thérapeutique...
Note d'application
Surveillance du test d’invasion des lymphocytes T à l’aide d’un modèle sphéroïde 3D
Monitoring of T-cell invasions assay using a 3D spheroid model
Les thérapies par lymphocytes T sont conçues pour aider notre système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses. Il s’agit notamment des cellules CAR-T (cellules T modifiées par récepteur chimérique d’antigène), des lymphocytes infiltrant la tumeur (LIT...
Publications
Édition génomique dans les organoïdes : Prendre la complexité dans la découverte de médicaments
Gene editing in organoids: accounting for complexity in drug discovery
De plus en plus de chercheurs utilisent l’édition génomique pour créer des modèles de maladie qui représentent mieux la biologie complexe des tissus humains, indiquant un éloignement par rapport à la culture cellulaire 2D ou les modèles animaux...
Publications
L’automatisation de la bioimpression pour la découverte de médicaments sera développée par Molecular Devices et Advanced Solutions
Bioprinting Automation for Drug Discovery to Be Developed by Molecular Devices and Advanced Solutions
3DPrint.com, la principale source de renseignements exploitables liés à la technologie d’impression 3D et à l’industrie AM dans son ensemble, couvre notre collaboration avec Advanced Solutions pour développer des...
Publications
Améliorer le développement de médicaments : Molecular Devices et Cellesce visent à faire progresser l’utilisation des organoïdes
Improving Drug Development: Molecular Devices and Cellesce Aim to Advance the Use of Organoids
Suite à l’acquisition de Cellesce Ltd, Tanya Samazan de chez Instrument Business Outlook a participé à une discussion approfondie avec la présidente de Molecular Devices, Susan Murphy et le PDG de Cellesce, Vicky Mar...
Actualités
Molecular Devices et Advanced Solutions Life Sciences collaborent pour développer des technologies d’automatisation de la biologie 3D pour la découverte de médicaments
Molecular Devices and Advanced Solutions Life Sciences collaborate to develop 3D Biology Automation Technologies for Drug Discovery
La plateforme clé en main intègre l’automatisation robotisée flexible avec l’imagerie haut contenu de modèles cellulaires 3D complexes, permettant le criblage de grands volumes d’organoïdes SAN JOSE, Californie, 4 jan. 2023 – Mole...
Note d'application
Caractérisation par imagerie d’un modèle de cancer de l’ovaire bioimprimé 3D
Imaging characterization of a 3D bioprinted ovarian cancer model
La bioimpression 3D est définie comme le dépôt additif de cellules et de matériaux biocompatibles pour construire une structure 3D biologiquement fonctionnelle ou des modèles de tissus artificiels
Brochure
BioAssemblyBot 400 (BAB400) : plus qu’une bioimprimante
BioAssemblyBot 400 (BAB400): more than a bioprinter
Le BioAssemblyBot® 400 est un robot intelligent utilisé par les chercheurs en sciences de la vie pour construire des systèmes de modèle 3D avec un débit et une précision accrus, réduisant ainsi les problèmes majeurs mentionnés ci-dessus.
Actualités
Molecular Devices ajoute une technologie exclusive d'organoïdes dérivés de patients avec l’acquisition de Cellesce
Molecular Devices adds proprietary patient-derived organoid technology with acquisition of Cellesce
La technologie unique de Cellesce crée des organoïdes dérivés de patients cohérents pour le criblage de médicaments à grande échelle. L’acquisition renforce la position de Molecular Devices en tant que solution de biologie 3D...
Note d'application
Distribution, surveillance et développement de tests automatisés de modèles cellulaires à base d’hydrogel
Automated dispensing, monitoring, and assay development of hydrogel-based cellular models
Les modèles cellulaires 3D qui représentent plus précisément divers micro-environnements sont extrêmement importants pour le criblage précis de médicaments et la modélisation des maladies.
Affiche scientifique
Automatisation des tests d’organoïdes – Un système intégré avec imagerie haut contenu
Automation for organoid assays – An integrated system with high-content imaging
Les modèles cellulaires tridimensionnels (3D) qui représentent divers tissus sont utilisés avec succès dans la découverte de médicaments et la modélisation des maladies pour étudier les effets biologiques complexes et l'architecture tissulaire...
Publications
De quelle manière les cardioïdes peuvent-ils ouvrir la voie à la prochaine génération de découverte de médicaments
How cardioids can usher in the next generation of drug discovery
Nous nous sommes récemment associés à HeartBeat.bio pour automatiser et faire évoluer la production de cardioïdes, des modèles cellulaires 3D du cœur qui peuvent reproduire plus précisément la biologie humaine. Labiotech.eu spo...
Publications
Ce qu’un centre d’innovation signifie pour la biologie 3D
What an innovation centre means for 3D biology
En avril 2021, nous avons lancé notre Centre d’innovation des organoïdes (CIO), une initiative conçue pour aider les chercheurs à exploiter le potentiel de la biologie 3D tout au long du processus de découverte de médicaments. Sur notre...
Livre électronique
Complexification des modèles d’organoïdes
Building complexity in organoid models
Les systèmes biologiques complexes tels que les sphéroïdes, les organoïdes et les organes sur puce sont de plus en plus populaires pour la modélisation des maladies et le criblage de médicaments, car ils simulent mieux les organes et les tissus...
Publications
Questions et réponses : Ce que l’abandon de l’expérimentation animale pourrait signifier pour la découverte des médicaments
Q&A: What the transition away from animal testing could mean for drug discovery
En septembre, le Sénat américain a adopté à l’unanimité la loi FDA Modernization Act 2,0 (loi sur la modernisation de la FDA 2.0), qui lèverait un mandat fédéral vieux de 84 ans concernant l’expérimentation animale pour les études de toxicité. Bien que le projet de loi…
Actualités
Molecular Devices développe son centre international de r&d en Autriche
Molecular Devices expands global R&D hub in Austria
Ce site plus vaste sera le futur siège du Centre d’innovation des organoïdes de Salzbourg (Autriche), un espace de collaboration visant à faire progresser le développement automatisé des lignées cellulaires, le développement des organoïdes et…
Actualités
Molecular Devices et HeartBeat.bio annoncent leur collaboration en vue d’automatiser et de mettre à l’échelle des organoïdes cardiaques pour le criblage haut débit dans le cadre de la découverte de médicaments
Molecular Devices and HeartBeat.bio announce collaboration to automate and scale cardiac organoids for high-throughput screening in drug discovery
SAN JOSE, Californie et VIENNE, sept. 12, 2022 – Molecular Devices, LLC, l’un des principaux fournisseurs de solutions haute performance pour les sciences de la vie, et HeartBeat.bio AG, entreprise de biotech développant...
Blog
Science des cellules souches et médecine régénérative – Technologie et méthodes présentées à l’ISSCR 2022
Stem Cell Science and Regenerative Medicine – Technology and Methods Presented at ISSCR 2022
Ce fut une nouvelle année formidable à l’ISSCR 2022 ! Des leaders du monde entier se sont réunis pour discuter des nouvelles technologies, partager des idées et explorer les dernières avancées dans le domaine…
Note d'application
Analyse de l’excroissance des neurites dans des micro-tissus de cerveau humain reconstruits en 3D
Neurite outgrowth analysis in 3D reconstructed human brain micro-tissues
Les cultures organotypiques 3D ressemblent à l’architecture tissulaire 3D d’origine et sont considérées comme plus représentatives des tissus réels que leurs homologues 2D (monocouche), permettant ainsi…
Blog
Développement, imagerie et analyse des cultures automatisées de cellules organoïdes
How automated organoid cell cultures are developed, imaged, and analyzed
Les modèles cellulaires 3D sont de plus en plus répandus pour étudier les effets biologiques complexes, la fonctionnalité tissulaire et les maladies. Leur capacité de configuration automatique et…
Livre électronique
Le guide essentiel des organoïdes dans la découverte de médicaments
The essential guide to organoids in drug discovery
À ce jour, le développement d’organoïdes tridimensionnels (3D) est l’une des avancées les plus importantes de la recherche pour la découverte de médicaments.
Affiche scientifique
Organoïdes intestinaux pour les tests de criblage automatisés Imagerie haut contenu et analyse de la morphologie des organoïdes
Intestinal organoids for automated screening assays. High content imaging and analysis of organoid morphology
Nous décrivons ici un flux de travail pour l’automatisation de la culture des organoïdes. La méthode automatisée utilise une cellule de travail intégrée, composée de plusieurs instruments permettant la culture cellulaire automatisée,…
Note d'application
Segmentation cellulaire sans marquage grâce au module d’application IN Carta SINAP
Label-free cell segmentation with IN Carta SINAP application module
L’analyse cellulaire sans marquage constitue une très bonne alternative à l’utilisation de colorants fluorescents, car elle vous permet d’évaluer par imagerie les cellules vivantes dans des conditions proches de l’état naturel – en examinant des processus biologiques…
Dépliant
Centre d’innovation des organoïdes
Organoid Innovation Center
Le Centre d’innovation des organoïdes présente des instruments de pointe qui fonctionnent ensemble de façon harmonieuse afin d’obtenir une croissance et une surveillance de cultures cellulaires 2D et 3D vivantes et autonomes, à long terme, avec…
Blog
Création d’organoïdes de dernière génération grâce à des flux de travail automatisés à la #SLAS2022
Engineering Next-gen Organoids with Automated Lab Workflows at #SLAS2022
La SLAS2022, la conférence de la Society for Lab Automation and Screening (Société américaine de l’automatisation de laboratoire et de criblage), a offert une nouvelle année passionnante de découverte de technologies de laboratoire innovantes. Que vous ayez participé en personne…
Blog
Permettre l’analyse et l’imagerie haut contenu 3D sur la plateforme « organe sur puce »
Enabling 3D High-Content Imaging and Analysis on the Organ-on-a-Chip Platform
Imaginez que vous puissiez imiter l’environnement biologique humain pour la modélisation des maladies et le criblage de médicaments, et ce dans un système à micro-échelle. Avec le développement de…
Blog
Automatisation de laboratoire 101 : Accès privilégié de notre expert en la matière
Lab Automation 101: Inside Access From Our Subject Matter Expert
Dans le domaine des sciences de la vie, plus c’est mieux. Il est essentiel d’obtenir un grand nombre de données cohérentes et pertinentes pour obtenir une vue d’ensemble qualitative et quantitative de votre modèle. Toutefois,…
Note d'application
Analyse d’images basée sur l’apprentissage profond pour le suivi en direct et sans marquage des cultures d’organoïdes 3D dérivés d’iPSC
Deep Learning-based Image Analysis for Label-free Live Monitoring of iPSC and 3D Organoid Cultures
Les modèles biologiques complexes 3D, tels que les organoïdes et les sphéroïdes dérivés de patients, sont de plus en plus répandus dans de nombreux domaines de la recherche biomédicale, car ils reproduisent plus fidèlement…
Blog
Innovation chez Molecular Devices : mise à jour de l’imagerie haut contenu automatisée
Innovation at Molecular Devices: Updates in Automated, High-Content Imaging
Du retour d’information des clients à l’amélioration des flux de travail, la compréhension des processus biologiques complexes et des maladies est pavée de nombreux écueils. Comme le taux souhaité de…
Publications
Parlons techniques | Organoïdes : faire avancer la découverte de médicaments et la recherche sur le cancer
Talking Techniques | Organoids: advancing drug discovery and cancer research
« Au fur et à mesure que la transition de la culture cellulaire 2D à la culture cellulaire 3D, ou aux organoïdes, en tant que référence de la modélisation de la biologie fondamentale et des maladies, se poursuit, ces modèles sont utilisés dans…
Blog
La science des cellules souches et ses avancées présentées à l’ISSCR2021
Stem cell science insights and breakthroughs presented at #ISSCR2021
Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous rendre visite lors de nos sessions d’affichage pendant l’ISSCR 2021, ne vous inquiétez pas. Nous avons rassemblé toutes nos sessions ici pour vous. La rencontre annuelle de l’ISSCR a permis…
Note d'application
Organoïdes pour la modélisation des maladies et le criblage de médicaments in vitro
Organoids for disease modeling and in vitro drug screening
Nous décrivons un système intégré automatisé qui permettrait, de façon automatisée, de surveiller, d’entretenir et de caractériser la croissance et la différenciation des organoïdes et des cellules souches, ainsi que...
Affiche scientifique
Organoïdes pour la modélisation des maladies et le criblage de médicaments in vitro
Organoids for disease modeling and in vitro drug screening
Des modèles cellulaires 3D représentant divers tissus ont été utilisés avec succès pour étudier des effets biologiques complexes, l’architecture tissulaire et la fonctionnalité. Toutefois, la complexité des modèles 3D rest…
Affiche scientifique
Suivi du développement d’organoïdes et caractérisation des activités d’oscillation du calcium dans des organoïdes cérébraux 3D dérivés d’iPSC
Monitoring organoid development and characterization of calcium oscillation activities in iPSC-derived 3D cerebral organoids
Les organoïdes cérébraux constituent une technologie en plein essor qui présente un grand potentiel pour la compréhension du développement du cerveau et des maladies neuronales. Ils peuvent également être utilisés pour tester les effets de…
Affiche scientifique
Évaluation haut débit des effets pro-arythmiques induits par des composés dans des cardiomyocytes dérivés d’iPSC humaines
High-throughput assessment of compound-induced pro-arrhythmic effects in human IPSC-derived cardiomyocytes
Le développement de tests cellulaires biologiquement pertinents et prédictifs pour le criblage de composés et l’évaluation de la toxicité est l’un des défis majeurs de la découverte des médicaments. L’objectif de cette étude était de…
Affiche scientifique
Analyse d’images basée sur l’apprentissage profond pour le suivi en direct et sans marquage des cultures d’organoïdes 3D dérivés d’iPSC
Deep learning-based image analysis for label-free live monitoring of iPSC 3D organoid cultures
Les modèles biologiques complexes 3D, tels que les organoïdes et les sphéroïdes dérivés de patients, sont de plus en plus répandus dans de nombreux domaines de la recherche biomédicale, car ils reproduisent plus fidèlement les…
Publications
Descriptif du projet : Centre d’innovation des organoïdes
Project Profile: Organoid Innovation Center
Le responsable de laboratoire s’entretient avec Dan O’Connor, Vice-président, chargé de la découverte de médicaments chez Molecular Devices, au sujet du Centre d’innovation des organoïdes de l’entreprise à San Jose, en Californie (États-Unis). Le centre fait 180 pieds carrés, dans…
Blog
Conseils pour réussir un test d’imagerie sur cellules vivantes
Tips for running a successful live cell imaging experiment
Ces dix dernières années, il y a eu d’importantes avancées dans les domaines de la microscopie et de la technologie des caméras, ainsi que dans le domaine des technologies de marquage des molécules d’intérêt. Ces…
Blog
Contournez les difficultés de l’imagerie 3D haut débit
Overcome the challenges of high-throughput 3D imaging
Grâce aux avancées récentes en matière de technologies d’imagerie, nous sommes à présent en mesure d’observer et d’analyser les réseaux cellulaires complexes en trois dimensions. Grâce à l’imagerie 3D, nous pouvons…
Publications
Façonner l’avenir de la recherche sur les organoïdes
Shaping the Future of Organoid Research
Molecular Devices, fournisseur de technologies innovantes dans le domaine des sciences de la vie, a récemment dévoilé un tout nouveau Centre d’innovation des organoïdes, le premier du genre. Situé au siège social mondial de l’entreprise…
Blog
Contourner les défis de l’analyse cellulaire haut contenu grâce à l’IA/apprentissage machine
Overcome the challenges of high-content cell analysis through AI/machine learning
L’intelligence artificielle (IA) est présente dans de nombreux aspects de la vie moderne, des véhicules autonomes aux assistants personnels à commande vocale, et même dans la création artistique. Mais…
Publications
Utiliser des modèles de cellule cancéreuse 3D pour faire avancer la médecine personnalisée
Using 3D cancer cell models to push forward personalized medicine
Utiliser des modèles de cellules cancéreuses en 3D pour faire avancer la médecine personnalisée : une interview avec Angeline Lim, PhD, de chez Molecular Devices La Rédactrice en chef, Francesca Lake, s’entretient avec Angeline Lim au sujet de…
Publications
Modélisation de maladie avec des tests cellulaires 3D en utilisant un nouveau système Flow Chip et l’imagerie haut contenu
Disease Modeling with 3D Cell-Based Assays Using a Novel Flowchip System and High-Content Imaging
Il existe un intérêt croissant pour l’utilisation des structures cellulaires tridimensionnelles (3D) de modélisation des tumeurs, des organes et des tissus afin d’accélérer la recherche translationnelle. Nous décrivons ici un nouveau…
Affiche scientifique
Tests cellulaires 3D automatisés utilisant un nouveau système Flow Chip et l’imagerie haut contenu
Automated 3D cell-based assays using a novel flow chip system and high-content imaging
Il existe un intérêt croissant pour l’utilisation des structures cellulaires tridimensionnelles (3D) pour la modélisation des tumeurs, des organes et des tissus afin d’accélérer la recherche translationnelle. Des progrès significatifs ont été réalisés…
Affiche scientifique
Nouvelles méthodes de test pour les organoïdes issus de patients cancéreux
Novel assay methods for cancer patient derived organoids
Ces dernières années, les chercheurs sont passés des tests 2D traditionnels à des modèles cellulaires 3D plus complexes, car ils permettent de résumer l’environnement in vivo et servent…
Blog
Impact du marquage cellulaire sur la découverte des médicaments
How Cell Painting is making its mark on drug discovery
Avez-vous déjà entendu le vieil adage « Une image vaut mille mots » ? Lorsqu’il s’agit du marquage cellulaire, cette expression est particulièrement vraie. Le marquage cellulaire est…haut-débit
Affiche scientifique
Utilisation d'une source de lumière laser pour l’imagerie haut contenu automatisée
Using a laser light source for high-content automated imaging
Dans cette étude, nous démontrons une amélioration de la sensibilité, de la précision et de la vitesse d’acquisition du test grâce à une nouvelle configuration du système d’imagerie haut contenu ImageXpress® Confocal HT.ai…
Affiche scientifique
Protocole simplifié pour le profilage phénotypique basé sur le test de marquage cellulaire
Simplified workflow for phenotypic profiling based on the Cell Painting assay
Les approches de criblage haut contenu, à paramètres multiples, comme le test de marquage cellulaire, sont de plus en plus utilisées dans de nombreuses applications, allant des programmes de découverte de médicaments à la génomi…
Affiche scientifique
Organoïdes pulmonaires pour la modélisation des maladies et l’évaluation de la toxicité par imagerie haut contenu 3D et analyse
Lung organoids for disease modeling and toxicity assessment by 3D high-content imaging and analysis
Les modèles d’organoïde sont de plus en plus populaires dans la recherche biologique et le criblage pour résumer la complexité des tissus réels. Afin de modéliser les poumons humains in vivo, nous avons mis en culture…
Note d'application
Améliorez la sensibilité, la vitesse et la qualité des tests biologiques complexes
Improve sensitivity, speed, and assay quality for complex biological assays
Ici, nous démontrons une amélioration de la sensibilité, de la qualité et de la vitesse d’acquisition du test grâce à l’ImageXpress® Confocal HT.ai, notre système laser d’imagerie haut contenu.
Note d'application
Profilage phénotypique haut contenu utilisant le test de marquage cellulaire
High-content phenotypic profiling using the Cell Painting assay
Ici, nous présentons un protocole complet pour un test de marquage cellulaire pouvant être facilement appliqué au moyen du système ImageXpress Micro et de l’analyse d’images avec des capacités d’apprentissage automatique
Livre électronique
Puissance de l’imagerie cellulaire
Cellular Imaging Insights
Pour des résultats plus complets et plus rapides lors de vos études de structures cellulaires 2D et 3D grâce à l’imagerie cellulaire automatisée.
Blog
Prévisions de la technologie des sciences de la vie pour 2021
Life sciences technology predictions for 2021
Durant plus de40ans Molecular Devices est à l'avant garde des avancées technologiques qui contribuent à de significatives percées scientifiques. Pour débuter la nouvelle année, nous…
Blog
Faire avancer les découvertes scientifiques pour améliorer la qualité de vie
Advancing scientific discovery to improve quality of life
Les découvertes scientifiques peuvent être un processus lent et complexe. Toutefois, le temps est compté lorsque la démence, le cancer, la maladie cardiaque, la COVID-19, et bien plus encore, continuent…
Blog
Découvrez notre chercheur en applications sur le terrain : Kayla Hill
Get to know our Field Applications Scientist: Kayla Hill
Kayla Hill parle des dernières tendances en imagerie cellulaire. Nous avons récemment organisé un webinaire avec notre chercheuse en applications sur le terrain, Kayla Hill, PhD, qui a étudié l’analyse haut contenu…
Note d'application
Analyse d’images 3D et caractérisation de l’angiogenèse dans un modèle « organe sur puce »
3D image analysis and characterization of angiogenesis in organ-on-a-chip model
L’angiogenèse est le processus physiologique de formation et de remodelage de nouveaux vaisseaux sanguins et capillaires à partir de vaisseaux sanguins préexistants. Elle peut avoir lieu grâce à…
Publications
La microscopie 3D est de plus en plus rapide, intelligente et légère
3D Microscopy Keeps Getting Faster, Smarter, Leaner
Chaque jour, des avancées sont faites dans les études que les instruments de pointe peuvent exécuter et dans la complexité des échantillons biologiques qui sont examinés…
Publications
Passez de la culture cellulaire 2D à la culture cellulaire 3D
Making the move from 2D to 3D
Jayne Hesley est un chercheur Applications senior pour l’imagerie cellulaire chez Molecular Devices, LLC. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le développement d’applications cellulaires avec ImageXpress Micro…
Affiche scientifique
Objectifs à immersion dans l’eau pour l’imagerie automatisée à haut contenu pour améliorer la précision et la qualité des tests biologiques complexes
Water immersion objectives for automated high-content imaging to improve precision and quality of complex biological assays
L’objectif de ces études était de déterminer si les objectifs à immersion dans l’eau, utilisés pour améliorer la qualité des images dans les tests biologiques complexes, pouvaient être utilisés dans un environnement haut débit.
Livre électronique
Imagerie cellulaire simplifiée
Cellular Imaging Made Easy
Dans de nombreuses expérimentations, un flux de travail rationalisé est essentiel à la numération cellulaire et la caractérisation phénotypique. Notre lecteur de microplaques SpectraMax® i3x avec cytomètre MiniMax™ vous permet…
Note d'application
Test haut contenu pour la caractérisation morphologique de réseaux neuronaux 3D dans une plateforme microfluidique
High-content assay for morphological characterization of 3D neuronal networks in a microfluidic platform
L’établissement de modèles in vitro physiologiquement pertinents est essentiel pour mieux comprendre les mécanismes des maladies neurologiques et appuyer le développement des médicaments ciblés. Tandis que…
Publications
Phenotypic Assays for Characterizing Compound Effects on Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiac Spheroids
Phenotypic Assays for Characterizing Compound Effects on Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiac Spheroids
La mise au point de tests cellulaires plus complexes, biologiquement pertinents et prédictifs pour le criblage de composés constitue un défi majeur dans la découverte de médicaments… L’objectif de cette étude était d’établir…
Publications
Évaluation in vitro de la cardiotoxicité des produits chimiques dans l’environnement à l’aide d’un modèle dérivé de cellules souches pluripotentes induites humaines organotypiques
In Vitro Cardiotoxicity Assessment of Environmental Chemicals Using an Organotypic Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Model
La détection de substances cardiotoxiques potentielles constitue un domaine important pour combler le manque de données par le biais du criblage in vitro. Bien que les estimations prudentes actuelles établissent un…
Publications
Caractérisation phénotypique des effets toxiques des composés sur des sphéroïdes hépatiques dérivés d’iPSC à l’aide de l’imagerie confocale et de l’analyse d’images tridimensionnelles
Phenotypic Characterization of Toxic Compound Effects on Liver Spheroids Derived from iPSC Using Confocal Imaging and Three-Dimensional Image Analysis
Les modèles cellulaires deviennent de plus en plus complexes afin de mieux imiter l’environnement in vivo et de fournir une plus grande prédictivité de l’efficacité et de la toxicité des composés. Il existe un intérêt croissant pour…
Vidéos et webinaires

Le BAB400 intégré au système d’imagerie haut contenu ImageXpress® Confocal HT.ai

Présentation du Centre d’innovation des organoïdes

Systèmes « organe sur puce » dérivé d’organoïdes haut contenu pour la découverte de médicaments et la modélisation de maladies

Débuter avec l’imagerie de modèles cellulaires 3D : tout ce que vous devez savoir

Modèles tissulaires physiologiquement pertinents utilisant une plateforme « organes sur puce » à haut débit
Silver Sponsor Molecular Devices at Society for Laboratory Automation and Screening 2023 International Conference and Exhibition
Press releaseMolecular Devices inks deal with HUB Organoids to advance automated intestinal organoid screening technology
Press releaseMolecular Devices and Advanced Solutions Life Sciences collaborate to develop 3D Biology Automation Technologies for Drug Discovery
Press releaseMolecular Devices adds proprietary patient-derived organoid technology with acquisition of Cellesce
Press release