● 靶蛋白快速、大視野的 MALDI HiPLEX-IHC 成像,并把新鮮冷凍或 FFPE 組織切片小分子 MALDI 成像數據疊加,為空間生物學和癌癥研究提供了具有說服力的創新性證據;
● 基于 MALDI 定位的 timsTOF fleX 平臺,全新 microGRID 技術可在低至 5 μm 像素間隔的整個切片中提供幾乎無偽影的圖像;
● SCiLS? Lab 2023a 軟件展現了 4D 特征搜尋功能的高級成像分析,可實現支持 CCS 的成像和多組學功能,例如對來自同一組織切片的蛋白質、聚糖和脂質進行成像分析。
2022 年 6 月 6 日美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市 —— 第 70 屆 ASMS 會議上,布魯克公司(納斯達克股票代碼:BRKR)宣布了組織和腫瘤微環境(TME)空間多組學的重要創新。繼布魯克與 AmberGen 建立戰略合作伙伴關系后,MALDI HiPLEX-IHC 質譜成像增強了關鍵性蛋白分析功能。
單個新鮮冷凍的矢狀小鼠大腦切片的圖像,顯示了與神經功能相關的三種代表性脂質;而來自同一組織切片區域上的 MALDI HiPLEX-IHC 實驗發現了 12 種靶向神經蛋白中的三種;以及呈現了代表性脂質和兩種蛋白質的真正多組學疊加。圖像由 SCiLS Lab 2023a 的全新多組學模塊產生。
MALDI HiPLEX-IHC 的誕生是多組學成像一大突破。它通過將靶蛋白表達空間分析與小分子 MALDI 成像結合,共同定位蛋白質和小分子物質,如聚糖、脂質、代謝物或外源性物質。在 AmberGen 的 Miralys? 基于抗體的光解肽質譜標簽的幫助下,肽標記物在高度多重 IHC 染色和光裂解后,可無縫結合布魯克的 IntelliSlide? 自動化工作流,并用于 MALDI 成像。
新型多組學成像增強了空間多重蛋白成像,能夠闡明同一組織切片中的代謝過程。MALDI HiPLEX-IHC 除了映射幾十到上百種具有多重肽標簽的靶蛋白外,還可以跟蹤糖基化等信號通路,觀察腫瘤微環境區域的脂質空間分布或同時觀察藥物如何影響蛋白和代謝狀態。
南卡羅來納醫科大學細胞及分子藥理學教授和實驗治療學教授 Peggi Angel 博士評論說:“我們在癌癥生物學的細胞信號傳導過程上投入了很大努力 。從實驗室研究角度來看,MALDI HiPLEX-IHC 是一個‘游戲規則的改變者’,它可以將質譜成像與細胞生物學信息整合在一起。我們將使用這項技術進行 N-聚糖和膠原多組學成像研究,以進一步對高危性乳腺癌進行研究。我希望這種獨特的空間多組學技術,能夠迅速地在組織微環境的研究人員中傳播開來。”
布魯克還宣布推出了用于 timsTOF fleX 系統的 smartbeam 3D MALDI 光源的 microGRID 模塊。microGRID 可將 MALDI 平臺精度提高到亞微米級,以校正激光在低至 5 μm 的組織表面上的定位,幾乎消除了用光學顯微鏡對 MALDI 圖像進行對準時的任何偽影或視覺偽影。由于校正對整個病理載樣玻片有效,microGRID 可以大視野范圍完成 MALDI HiPLEX-IHC 蛋白表達譜分析。
馬斯特里赫特多模態分子成像(M4I)研究所特聘教授兼林堡聯合主席 Ron Heeren 博士補充說:“在 M4I, 我們開發了以疾病中的單個細胞為對象的信息化工作流程和技術,確定細胞之間的相互作用如何影響局部和遠距離的細胞狀態。”
Heeren 博士繼續說:“病理學家和癌癥研究人員經常使用顯微鏡,質譜圖像中的偽影會使我們與他們的合作工作受到巨大的影響,并且我們也需要更大的視野以滿足研究需求。布魯克的 microGRID 可以毫不費力地實現這一點,且不受切片區域限制,這有助于我們獲得多組學、多模態的疾病和穩態病理學圖像。”
布魯克還展示了 SCiLS? Lab 2023a 進行 MALDI 成像數據分析的重要更新,其中包括支持 microGRID 和 timsTOF 產生的 CCS(碰撞橫截面)成像數據處理的功能提升。SCiLS? Lab 2023a 引入了最新的 4D 分子特征搜尋功能,可直觀的將 CCS 解析出的特征在質量-遷移率圖中可視化。此外,演示了 MALDI HiPLEX-IHC 空間蛋白表達譜產生的多模態數據圖像。這使 SCiLS? Lab 能夠利用自動分割和統計分析工具,在同一組織切片上定位疊加蛋白質和小分子圖像。
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