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Los escáneres de portaobjetos automatizados aceleran la investigación del COVID-19

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Investigación relativa al COVID 19

Las imágenes de alta resolución provenientes de portaobjetos completos permiten a los investigadores estudiar con precisión la infección en tejidos y células; esto las convierte en una herramienta valiosa para los investigadores que buscan comprender mejor cómo afecta el COVID-19 al cuerpo humano.

No obstante, el escaneo manual de portaobjetos es un proceso lento; y, los investigadores necesitan resultados rápidos para responder rápidamente al desafío actual que plantea el COVID-19. Por consiguiente, muchos investigadores están recurriendo a escáneres de portaobjetos automatizados. Continue su lectura para conocer las ventajas clave de estos sistemas y cómo son aplicados en la investigación relativa al COVID-19.

Cinco ventajas clave de los escáneres de portaobjetos automatizados para la investigación del COVID-19

Un sistema reconocido para la investigación del COVID-19 es el escáner de portaobjetos dedicado a la investigación SLIDEVIEW™ VS200. Conjuga una alta capacidad de muestreo con escaneos rápidos, lo que permite a los investigadores capturar una gran cantidad de datos a partir de muchos portaobjetos en un pequeño lapso de tiempo.

Sistema de procesamiento de imágenes a partir de portaobjetos dedicados a la investigación del COVID 19

Entre otras ventajas destacan:

1. Detección automatizada de muestras

El software detecta automáticamente la muestra en función del contraste; después, escanea toda el área de la muestra con una gran magnificación y un enfoque automático de precisión. Este proceso acelera el escaneo, ya que el sistema no pierde tiempo escaneando el fondo.

2. Imágenes de alta resolución para la cuantificación

El sistema integra los objetivos X Line™ de alto rendimiento, una trayectoria óptica optimizada para estos objetivos y también la luz LED True Color con el fin de reproducir de forma precisa los colores de las muestras teñidas y otorgar una iluminación uniforme. Estas funciones permiten a los investigadores adquirir imágenes grandes y perfectamente adheridas de especímenes completos.

3. Dispensador automático de aceite de inmersión

Como el virus es diminuto, escanear portaobjetos con aceite de inmersión posibilita imágenes de alta resolución (p. ej., de 60X) a fin de permitir que los investigadores visualicen las infecciones. El escáner VS200 agrega automáticamente la cantidad correcta de aceite al área que desea escanear. Para saber cómo funciona, consulte nuestra publicación de blog: Imágenes de portaobjetos completos a través de medios de inmersión en aceite.

4. Modos de procesamiento de imágenes flexibles

El escáner cuenta con cinco modos de procesamiento de imágenes: campo claro, fluorescencia, campo oscuro, contraste de fase y polarización. Los investigadores pueden seleccionar el modo que mejor se adapte a su aplicación e incluso mezclar o combinar los métodos. Por ejemplo, el campo claro podría usarse para visualizar tejidos, mientras que la fluorescencia podría usarse para marcar el ARN del COVID.

5. Escaneo de proyectos

Para ahorrar tiempo cuando se escanean los portaobjetos, los investigadores pueden guardar la configuración como un proyecto de escaneo y, luego, usar este mismo proyecto si se deben procesar más muestras. Esta función es útil en especial al obtener imágenes de fluorescencia asociadas a muchas configuraciones que deben optimizarse.


Ejemplos relativos a la investigación del COVID-19 con escáneres de portaobjetos automatizados

El escáner de portaobjetos VS200 ha demostrado ser un potente dispositivo de procesamiento de imágenes para estudiar las infecciones por COVID-19 en células y tejidos. El sistema puede usarse para visualizar y evaluar el daño pulmonar a partir de secciones de tejido obtenidas de sujetos infectados (humanos, ratones, etc.) bajo diferentes condiciones. También, es posible usarlo para localizar y cuantificar la infección por COVID-19 en células o tejidos.

Ejemplo 1: Imágenes de secciones de pulmón de pacientes con COVID-19

Como ejemplo, Si Wang et al. combinan la tecnología transcriptómica, proteómica e histopatológica a fin de estudiar los pulmones de pacientes con COVID-19. Sus hallazgos se correlacionan tanto con los cambios que ocurren en el pulmón (como la senescencia, la inflamación, la apoptosis, la coagulación y la fibrosis) como con los mecanismos celulares y moleculares subyacentes. Esto facilita la identificación de biomarcadores y el desarrollo de tratamientos para el COVID-19.

Estos investigadores usan el escáner de portaobjetos VS200 para capturar imágenes de secciones de pulmón y llevar a cabo el análisis de inmunohistología con dichas imágenes. La Figura 6 de este documento muestra el CD68, un marcador de macrófagos, etiquetado para los grupos de control y el COVID-19. El grupo COVID-19 muestra una mayor cantidad de células positivas CD68, lo que indica infiltración de células inmunes en los pulmones de pacientes con COVID-19.

Ejemplo 2: Procesamiento de imágenes de tejido pulmonar de ratones con COVID-19

En otro estudio, Sarah R. Leist et al. investigaron los múltiples aspectos de la enfermedad severa por COVID-19 en ratones de laboratorio estándar. Los investigadores usaron un escáner VS200 para adquirir imágenes histológicas del tejido pulmonar de ratones en distintos días después de la infección por COVID-19, lo que les permitió evaluar el daño pulmonar cada día. Los investigadores también compararon el grado de daño entre los ratones jóvenes y viejos, así como entre ratones vacunados y no vacunados. Este modelo facilita una mayor investigación del COVID-19 relativa a la gravedad de la enfermedad utilizando modelos de ratones.

En este estudio se usó el ensayo de hibridación in situ RNAScope™ en secciones de tejido. La hibridación in situ, o ISH por sus siglas en inglés, es un tipo de hibridación que usa una cadena complementaria marcada de ADN, ARN o ácidos nucleicos modificados para localizar una secuencia específica de ADN o ARN en una porción o sección de tejido. La ISH de ARN se emplea para medir y localizar el ARN (ARNm y miARN) en secciones de tejido, células o montajes completos. Como resultado, las imágenes de portaobjetos virtuales permiten a los investigadores medir y mapear la infección en las secciones de tejido.

Ejemplo 3: Procesamiento de imágenes de secciones de la mucosa oral humana

Un estudio diferente de NiHuang et al. usó el escáner de portaobjetos VS200 para investigar la infección por COVID-19 de la cavidad oral y la saliva. Los investigadores escanearon muestras de hibridación in situ RNAscope™, constituidas por tejidos de mucosa oral humana, por medio de un objetivo de inmersión en aceite de alta resolución (60X UPlanXApo, 1.42 de A. N.) respaldado por el dispensador de aceite automático incorporado. Gracias al dispensador de aceite automático, los investigadores pudieron escanear rápidamente una gran cantidad de imágenes tisulares de alta resolución necesarias para el estudio.

Poderoso sistema de procesamiento de imágenes a partir de portaobjetos dedicados a la investigación del COVID 19

Tal y como se ha demostrado a través de estos estudios, el escáner de portaobjetos VS200 permite a los investigadores de COVID-19 adquirir rápidamente imágenes de alta calidad a partir de tejidos y células para fines de cuantificación, análisis y publicación. Es posible obtener más información sobre las funciones reconocidas de este sistema a través de nuestra publicación: Cinco formas de mejorar su investigación con el escáner de portaobjetos VS200.

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Especialista de aplicaciones, Sistemas de escaneo digital de portaobjetos

Wei Juan Wong es especialista de aplicaciones para los sistemas de escaneo de portaobjetos digitales de Evident. Inició como especialista de producto en Singapur para brindar asistencia a nuestros clientes del Sudeste Asiático en el uso de microscopios de campo amplio, como el escáner de portaobjetos dedicado a la investigación SLIDEVIEW™ VS200. Más adelante se mudó a Alemania para formar parte del Centro Tecnológico Europeo en calidad de especialista de aplicaciones para los sistemas de escaneo de portaobjetos digitales; a través de su cargo, Wei proporciona asistencia a nuestros clientes de todo el mundo a nivel de las aplicaciones y la mercadotecnia. Wei Juan Wong posee una licenciatura en Física y ha trabajado en un laboratorio de investigación biofísica y una unidad central de microscopía.

feb 24 2022
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