人工智能顯微鏡如何實現(xiàn)快速、精確的分析,加速幫助患有罕見遺傳性免疫疾病的重癥兒童實現(xiàn)快速基因編輯療

Fyodor Urnov博士和Sadik Kassim博士最初是在ASGCT 2025會議上作這一演講的,演講的重點是遺傳醫(yī)學中的一個關鍵挑戰(zhàn):如何將CRISPR療法從單一疾病解決方案擴展到平臺方法,特別是針對罕見的兒科遺傳疾病。
Urnov 博士展示了由 Matthew Kan 博士領導的創(chuàng)新基因組研究所的工作,這是IGI-Danaher Beacon for CRISPR治療的一部分。這項工作依靠徠卡顯微系統(tǒng)公司的顯微鏡和 Aivia AI 軟件的綜合能力,實現(xiàn)了對 CRISPR 編輯結果的高通量、自動化和定量分析。
徠卡顯微系統(tǒng)的方案在基因編輯
療法開發(fā)中的獨特作用
Thunder成像儀(THUNDER Imager)活細胞& 3D 分析儀和 Aivia AI 驅(qū)動的圖像分析軟件提供了基礎工具,將成像轉(zhuǎn)化為可操作的 CRISPR 見解,從而推動基因療法更快、可擴展和更精確的發(fā)展。先進顯微鏡和人工智能的結合是該領域的關鍵任務工具,在該領域中,每一天都能對患者的治療結果產(chǎn)生影響。
基于顯微鏡的 DNA 損傷定量
徠卡顯微系統(tǒng)公司的顯微鏡是丹納赫公司更廣泛的硬件生態(tài)系統(tǒng)的一部分,它與貝克曼庫爾特生命科學公司(Beckman Coulter Life Sciences)、MD(Molecular Devices)等公司的顯微鏡集成到基于CRISPR的治療工作流程中。這些工具對于細胞表型、效力測定和生產(chǎn)質(zhì)量控制至關重要。
Thunder成像儀與 Aivia 一起用于分析編輯過的人類 T 細胞中的 DNA 雙鏈斷裂 (double-strand break,DSB) 病灶。由于斷裂點在細胞核內(nèi)呈三維分布,因此傳統(tǒng)的 DSB 成像非常復雜。Thunder成像儀實現(xiàn)了高分辨率寬視場成像,可拍攝數(shù)萬個細胞的詳細圖像。徠卡顯微系統(tǒng)公司和 Aivia 公司的擴展景深(EDF)算法在計算上將圖像 "扁平化",從而實現(xiàn)了可靠的二維量化,并大大降低了計算復雜度。經(jīng)過訓練的人工智能算法可將 DSB 陽性染色轉(zhuǎn)化為可計數(shù)的離散對象,使研究人員能夠在四天內(nèi)對每個樣本中 10,000 多個細胞的 DNA 損傷進行量化。
特異性檢測
通過使用Thunder成像儀和 Aivia 完整的分析工作流程比較目標基因可用的引導 RNA,研究人員能夠快速向下選擇最特異的 CRISPR 引導,從而降低監(jiān)管風險并簡化治療開發(fā)。

這些圖片說明,要捕獲特定細胞中的所有 gH2Ax 病灶并進行精確計數(shù),用需要多個三維切片的方法實現(xiàn)。圖片由創(chuàng)新基因組研究所的 Emma Ciminelli 提供。
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