Le décryptage des détails de la vie, de l'organite à l'organisme, se fait directement avec l'imagerie scientifique avec la tomographie à rayons X et la microscopie électronique en laboratoire. Découvrez comment Dragonfly peut simplifier les analyses et interpréter les résultats des études d'imagerie à toutes les différentes échelles de taille.
Source de l'image : Dr. Julius Jeiter Postdoc | Morphologie, évolution et systématique des plantes Nees-Institut pour la biodiversité des plantes, Université de Bonn
Imagerie cellulaire et subcellulaire
Le marquage précis de l'ultrastructure cellulaire à partir d'images EM a été un moteur inégalé de la biologie cellulaire. Dragonfly automatise ce processus d'étiquetage autrement laborieux et l'associe à de riches analyses de la taille des organites et de leurs distributions spatiales.
- Alignement des piles pour l'enregistrement des études d'imagerie FIBSEM, SBFSEM et ATUM
- Le débruitage des micrographies à courte exposition se traduit par des expériences d'imagerie plus rapides et plus longues
- La segmentation automatisée par l'IA révèle l'organisation cellulaire en 3D sans l'effort humain laborieux
- Modèles d'apprentissage profond par régression pour le débruitage de pointe
- Segmentation pour l'étiquetage avancé de données d'images notoirement bruyantes
- Mini-cours en ligne dans une série de tutoriels sur YouTube
- Assemblage d'images pour des champs de vision plus larges
- Calculer des mesures pour des distributions statistiques de tailles et de longueurs
- Intégrer les échelles et les résultats de la microscopie optique à ceux de la microscopie électronique.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.16.480423v1
Cellule de la rétine segmentée à l'aide de l'apprentissage profond. Données avec l'aimable autorisation de Christopher Bleck, NIH
Anatomie des plantes
Le développement récent de la tomographie à rayons X dans la recherche sur l'anatomie des plantes est à l'origine de nouvelles découvertes dans le domaine de l'ultrastructure des plantes. Les outils d'analyse de Dragonfly pour la mesure et la visualisation de la distribution de la taille des grains et d'autres caractéristiques donnent des descriptions quantitatives qui complètent les nombreuses observations qualitatives révélées par les études d'imagerie.
Anatomie animale
L'imagerie non invasive des animaux collectés en laboratoire et sur le terrain révèle l'organisation structurelle de la vie animale. Les outils de visualisation et d'inspection de Dragonfly permettent d'obtenir des réponses pertinentes et des images percutantes.
Organisation des os
Avec Dragonfly, les utilisateurs mesurent les attributs clés de l'os cortical et trabéculaire, essentiels pour caractériser les échantillons d'os expérimentaux et observés naturellement. Ceux qui travaillent sur des études d'implants thérapeutiques peuvent évaluer visuellement et numériquement l'interdigitation de la repousse osseuse de l'implant.
Paléontologie
L'utilisation de la tomographie à rayons X non destructive dans l'étude des fossiles est un outil particulièrement puissant lorsque chaque spécimen est précieux. Les routines de traitement de Dragonfly, basées sur l'IA, sont particulièrement capables de traiter les textures nuancées - telles que la biomatière fossilisée avec un faible contraste par rapport à la matrice rocheuse environnante - que l'on trouve dans les spécimens naturels, même mal conservés.
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique
Les processus de fabrication raffinés doivent produire des tolérances étroites, en particulier dans le domaine critique de la santé que sont les produits pharmaceutiques. Les outils avancés de Dragonfly permettent aux chercheurs d'extraire les fissures et autres défauts tout en effectuant des mesures précises de la variance de la forme et de la taille des particules.
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