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本期网络课堂将会涉及:1. Aivia历史版本回顾&Aivia功能简介2.Pixel Classifier功能介绍3.Object Classifier功能介绍4.调用已存的Pixel Classifier训练文件5.3D线粒体Pixel Classifier画图技巧6.3D果蝇胚胎Pixel Classifier画图技巧7.Smart Segmentation参数调节8.细胞电镜Object Classifier数据处理9.细胞电镜各Object之间间距分析10.3D果蝇胚胎Mesh使用Recipe分析,及线上问题解答
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常用的数据分析包括计数、定位、共定位、荧光强度、体积、面积、表面积、周长、直径等数据的测量。经典的图像分析流程可以概括为:图像导入分析软件 → 分割结构信号 → 得到统计数据实际的图像分析流程往往包括:图像导入分析软件 → 图像预处理 → 分割结构信号 → 批量分析 → 分割结果后处理→ 得到统计数据 → 识别感兴趣结构这些步骤不仅增加了数据分析的工作量,也成为了图像分析初学者的入门障碍——繁多的预处理滤镜选项不仅要求使用者掌握大量的背景知识,其搭配组合的选择也要求使用者熟知各种滤镜的参数调节和效果,以获得预期的结果。在本期网络课堂中,我们将从图像导入到结果输出,更全面地了解数据分析流程,其中多种可能性及人工智能工具的应对方法。
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本期网络课堂将会涉及:1.Aivia Community上机操作2.Channel Settings 原始数据展示及调节3.Object Set Settings 渲染结构展示及调节4.Tag 标签的使用方法5.Aivia Wiki (使用说明)页面介绍6.Clipping Plane 使用方法7.Video Animator 使用方法8.机器学习结果示例
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发育生物学是一门研究生物体从精子、卵子发生, 形成受精卵, 然后生长发育直至衰老、死亡的过程及机理的一门学科。发育是一个高度动态的过程, 会涉及多个时空尺度:空间从亚细胞分子过程到组织形态转换, 时间跨度从几分钟到数年不等。显微成像是细胞、发育生物学研究中重要的工具,可以说从细胞、组织的培养,到精细结构观察,功能研究,显微镜几乎贯穿始终。然后,在我们得到丰富的图像后,如何从中抽丝剥茧,获得关键性数据结果,仍然是图像分析中一大挑战。在本次分享中,徕卡的小伙伴会为大家介绍徕卡家族的新成员AIVIA
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随着科研水平逐渐提高,显微镜结构及功能也越来越丰富,在日常高频的使用下,难免会遇到一些让人头大的问题,面对这些情况,作为用户的我们应该如何进行简单排查并迅速恢复工作呢?并且还有哪些方法可以减少故障发生并保持显微镜性能可靠稳定呢?让我们带着这些问题一起倾听我的报告吧。
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徕卡的宽场荧光显微技术结合了电镜交叉领域的需求后,我们推出的几款Thunder光电联用系统。一款是Thunder cryo 冷冻光电关联,另一款则是Thunder Coral life 活细胞光电关联,从不同的样品类型出发,为电镜用户提供特定荧光标记定位与坐标导航功能,助力生命科学研究。
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从成像到AI分析的延伸,助力生命科学研究---THUNDER进展分享
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类器官拍摄注意事项和技巧分享
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类器官构建与培养的一站式解决方案
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CRISPR/Cas系统是细菌和古细菌的一种适应性免疫防御系统,可对抗入侵的病毒及外源遗传物质。天然的CRISPR/Cas系统经过改造,可以对哺乳动物细胞基因组进行编辑,具有简便、精准、高效等优势,快速推动了干细胞工程、基因与免疫治疗、动物疾病模型构建、靶点筛选等多领域的科学进展。尽管CRISPR/Cas技术展现了广阔的应用前景,但是由于该系统编码尺寸较大、缺乏组织靶向性以及存在潜在的脱靶效应,其体内应用仍面临多重挑战。针对这些难题,我们开发了多种新型人工仿病毒递送系统,通过体内精准高效递送CRISPR/Cas系统,开展了一系列基于CRISPR/Cas技术在肿瘤治疗中的应用研究。相较于传统的病毒递送系统,我们开发的仿生病毒递送系统在保持与天然病毒相当的转染效率的同时,还具有肿瘤靶向精准、基因装载能力强、免疫原性低、易于扩大生产等优势,并成功在小鼠肿瘤模型中完成了靶基因的编辑,达到了良好的肿瘤治疗效果。新型CRISPR递送系统的不断发展将为CRISPR/Cas基因编辑系统的临床应用提供实验基础和潜在新选择。