Organoïdes & modèle 3D
Observer l’organisation des modèles 3D sans les perturber

Les organoïdes, sphéroïdes et modèles 3D reproduisent une partie de la complexité du vivant : architecture multicellulaire, gradients internes, zones denses, cavités, réorganisations structurelles et réponses dynamiques aux conditions expérimentales.
L’holotomographie permet d’observer ces modèles sans marquage fluorescent, en accédant à leur organisation interne, à leur morphologie globale et à leurs propriétés quantitatives. Elle offre une lecture 3D intrinsèque du vivant, particulièrement adaptée aux suivis longitudinaux et aux échantillons sensibles.
Label-free – 3D – Quantitatif – logitudinal
Ce que l’holotomographie apporte

• Imagerie 3D sans marquage
Observation des organoïdes et modèles 3D sans ajout de fluorophore, limitant les perturbations liées au marquage.
• Visualisation de l’architecture interne
Accès à la structure globale et aux hétérogénéités internes : zones denses, cavités, interfaces, réorganisations et compartiments.
• Quantification intrinsèque
Mesure de paramètres quantitatifs liés à l’indice de réfraction, au volume, à la morphologie, à la masse sèche et à la densité intracellulaire.
• Suivi longitudinal
Observation du même échantillon dans le temps, utile pour suivre la croissance, la maturation, la fusion, la différenciation ou la réponse à un traitement.
• Préservation des modèles sensibles
Approche adaptée aux échantillons vivants, aux acquisitions répétées et aux études longues grâce à une phototoxicité réduite.
• Contexte structurel pour la fluorescence
La fluorescence peut être ajoutée lorsque l’identification d’un marqueur, d’une population cellulaire ou d’une fonction spécifique est nécessaire.

Architecture interne
Sones denses, cavités, interfaces

Quantification intrinsèque
Volume, morphologie, masses sèches

Suivi longitudinal
Croissance, maturation, réponse

Modèles 3d sensibles
Observation non perturbatrice
Questions biologiques adressées

- Comment un organoïde s’organise-t-il au cours du temps ?
- Peut-on détecter précocement une modification structurelle ?
- Comment évoluent la compacité, le volume ou la densité d’un modèle 3D ?
- Comment suivre une réponse à un traitement sans perturber l’échantillon ?
- Comment relier un signal fluorescent à l’organisation structurelle globale du modèle ?
- Comment comparer différents lots, conditions expérimentales ou protocoles de culture ?
ANALYSE QUANTITATIVE
Quantifier la croissance et la dynamique cellulaire, sans marquage

Au-delà de l'image, chaque acquisition alimente une mesure. Cultivé en microcavité, un organoïde ou tumoroïde peut être suivi en direct tout au long de sa croissance : l'holotomographie extrait des paramètres quantitatifs directement du volume reconstruit, sans marquage ni fixation, en préservant
sa viabilité.

CROISSANCE ET PROLIFÉRATION
Aire de l'organoïde et nombre de noyaux suivis toutes les 4 h, pour quantifier la prolifération cellulaire au cours du développement.

MORPHOMÉTRIE PRÉDICTIVE
Circularité et solidité : deux descripteurs de forme directement corrélés à la viabilité de l'organoïde.

SUIVI DE LA VIABILITÉ
Corrélation entre morphologie et marqueurs de mortalité, pour évaluer l'état de l'organoïde sans intervention supplémentaire.

DYNAMIQUE SUBCELLULAIRE
Visualisation label-free des divisions cellulaires, de la formation de lumière et des microvillosités au sein de l'organoïde vivant.
Explorez l'ensemble des mesures et possibilités d'analyse offertes par l'holotomographie → découvrir l'analyse quantitative complète.
Exemples de modèles pertinents

- Organoïdes cérébraux
- Sphéroïdes tumoraux
- Modèles 3D de tissus
- Organoïdes épithéliaux
- Structures multicellulaires en microfluidique
- Échantillons vivants suivis dans le temps
- Modèles 3D destinés à l’analyse morphologique ou à l’IA
Quand ajouter la fluorescence ?

L’holotomographie fournit une lecture structurelle et quantitative globale du modèle 3D. Lorsque la question scientifique nécessite d’identifier une population cellulaire, une protéine, un marqueur fonctionnel ou une voie biologique spécifique, la fluorescence corrélative vient compléter cette information.
La fluorescence montre les acteurs moléculaires.
L’holotomographie donne le contexte structurel dans lequel ils s’inscrivent.
Autres applications possibles


Biologie cellulaire

Biologie du développement

Biologie végétale & marine

Cancer & Médecine personnalisée

Cosmétique & Dermatologie

Histopathologie & coloration virtuelle

Screening haut débit

Hôte–Pathogène

Immunologie & Hématologie

Neurosciences
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