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大脑的形状:阿尔茨海默病的空间生物学
阿尔茨海默病(AD)是一种神经退行性疾病,也是导致晚年认知障碍的常见原因。阿尔茨海默病的特征是出现含β-淀粉样蛋白的斑块和含磷酸化 tau 的神经纤维缠结。目前尚缺乏治疗和预防AD的有效疗法。我们将Cell DIVE与Cell Signaling Technology的抗体结合使用,检查了AD的突触过程并从空间上确定了神经胶质细胞和神经元等细胞,证明了超多标免疫荧光成像技术可用于探测AD大脑。
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术中光学显像如何帮助青光眼手术获得更多洞察力
青光眼是导致全球失明的主要原因之一。青光眼手术可以延缓疾病的发展。在青光眼手术过程中,术中光学相干断层扫描(OCT)的使用为眼科外科医生提供了更佳的可视化效果,让他们更深入地了解表面下组织对手术操作的反应。 莫拉鲁博士通过两个原发性开角型青光眼(POAG)的临床病例强调了它的价值。
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眼科: 复杂白内障手术中的可视化
白内障手术是最常见的眼科手术。为了满足白内障手术的需要,Ozana Moraru 博士使用了 Leica Microsystems 的 M844 显微镜和 EnFocus 术中光学相干断层扫描 (OCT) 以及 3D 可视化系统。在本案例研究中,她介绍了术中光学相干断层扫描如何为标准和复杂的白内障手术病例提供有用信息。
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使用光学相干断层扫描改善黄斑孔手术
黄斑裂孔是一种罕见的眼疾,会导致中心视力模糊,影响日常活动。黄斑裂孔通常是由黄斑被牵拉或拉伸而引起的开口,最常见的原因通常是年龄相关的眼部变化。然而,在本病例研究中,Robert A. Sisk博士(医学博士,FACS)介绍了一个小儿眼科病例,其中术中光学相干断层扫描(OCT)为他的手术提供了额外的见解。
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AR荧光在神经血管手术中的应用
术中血管造影在神经血管手术中发挥着至关重要的作用。在徕卡2021神经可视化峰会期间,Christof Renner博士在独家网络研讨会上展示了精选临床病例,并分享了使用GLOW800增强现实荧光技术的经验。
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眼部基因治疗视网膜下注射
Leber先天性黑矇(LCA)是一组先天性视网膜营养不良,可导致早年出现重度视力损伤。患者通常表现为眼球震颤、瞳孔反应迟钝或近乎缺失、视力严重下降、畏光和高度远视[1]。眼部基因治疗可极大改善这些患者的视力[2]。通过术中视网膜下注射AAV载体完成基因传递。
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平滑肌细胞划痕愈合研究
本文主要讨论如何使用专门配置的徕卡倒置显微镜和台式细胞培养箱轻松、可靠地研究多孔板中培养的平滑肌细胞(SMC)的划痕愈合情况。血管受损后影响SMC增殖和迁移的信号转导情况在医学研究中有重要意义。由于SMC遍布全身,所以对其迁移情况的研究也有助于癌症和损伤的治疗。