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首頁(yè)-企業(yè)新聞-麥克奧迪光學(xué)助力FISH技術(shù)培訓(xùn),賦能精準(zhǔn)診斷新未來(lái)

麥克奧迪光學(xué)助力FISH技術(shù)培訓(xùn),賦能精準(zhǔn)診斷新未來(lái)

更新時(shí)間:2025-09-30      點(diǎn)擊次數(shù):176

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近日,“智匯醫(yī)創(chuàng)”助力公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展系列活動(dòng)——熒光原位雜交(FISH)培訓(xùn)班暨四川省級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目在成都順利召開。作為國(guó)內(nèi)光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的重要企業(yè),麥克奧迪光學(xué)以支持單位身份深度參與,為大會(huì)“熒光原位雜交(FISH)實(shí)驗(yàn)實(shí)操培訓(xùn)班”提供PA53 FS6 Plus系列熒光顯微鏡,搭配FISH 分析濾色塊,助力提升病理診斷技術(shù)規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化水平。

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什么是FISH技術(shù)?

熒光原位雜交(FISH)是一種分子細(xì)胞遺傳學(xué)技術(shù)。它利用熒光標(biāo)記的DNA探針,與細(xì)胞核或染色體上的特定基因序列進(jìn)行特異性結(jié)合,從而在熒光顯微鏡下直觀地顯示這些目標(biāo)序列的位置、數(shù)量和結(jié)構(gòu)變化。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于病理診斷、遺傳學(xué)研究和生物學(xué)基礎(chǔ)研究等領(lǐng)域。

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FISH技術(shù)對(duì)于顯微成像系統(tǒng)的分辨率和穩(wěn)定性要求極高。在實(shí)操培訓(xùn)環(huán)節(jié),圍繞“FISH制片流程”“閱片技巧”等核心內(nèi)容展開,Motic PA53 FS6 Plus系列熒光顯微鏡憑借其高性能的熒光光學(xué)系統(tǒng)、穩(wěn)定性和人性化的操作設(shè)計(jì),確保了熒光信號(hào)的特異性激發(fā)與高效采集,使得樣本中微弱的雜交信號(hào)能夠以高對(duì)比度、高信噪比的方式清晰成像,并保證了長(zhǎng)時(shí)間觀測(cè)的穩(wěn)定性,幫助學(xué)員快速掌握操作要求,贏得了在場(chǎng)參訓(xùn)醫(yī)師的一致好評(píng)。

更值得關(guān)注的是,該系列熒光顯微鏡在前沿科研領(lǐng)域同樣表現(xiàn)突出,為華大基因的重要研究提供關(guān)鍵技術(shù)支持,助力其在SCI學(xué)術(shù)頂級(jí)期刊《Cell》發(fā)表題為《Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball patterned arrays》的研究成果,為探索遺傳性疾病的復(fù)雜發(fā)病機(jī)制提供強(qiáng)有力的工具,進(jìn)一步推動(dòng)時(shí)空轉(zhuǎn)錄基因組學(xué)研究向更深層次發(fā)展。

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Stereo-seq芯片工作原理及小鼠胚胎發(fā)育時(shí)空轉(zhuǎn)錄組圖譜(圖片來(lái)源:參考資料[1])

目前,Motic PA53 FS6 系列熒光顯微鏡已實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域的應(yīng)用,涵蓋生物樣品觀察分析、生物醫(yī)學(xué)材料與組織相互作用研究、基因表達(dá)檢測(cè)等關(guān)鍵場(chǎng)景,為科研突破與臨床醫(yī)學(xué)診斷提供了不可或缺的技術(shù)手段,持續(xù)為生命科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展賦能。

 

?麥克奧迪光學(xué)此次參與FISH技術(shù)培訓(xùn),不僅是設(shè)備支持,更是對(duì)病理學(xué)科發(fā)展的深度賦能。在精準(zhǔn)醫(yī)療日益成為主流的今天,先進(jìn)的顯微成像解決方案已成為推動(dòng)病理診斷從“經(jīng)驗(yàn)判斷”走向“分子診斷”的關(guān)鍵力量。未來(lái),麥克奧迪光學(xué)將繼續(xù)攜手醫(yī)療界同仁,以創(chuàng)新為引擎,以精準(zhǔn)為使命,共同推動(dòng)中國(guó)病理診斷水平邁向新高度,為健康中國(guó)建設(shè)注入科技動(dòng)能。

 

參考資料:

[1] Ao Chen et al., Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball-patterned arrays. Cell (2022).

 

 

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