SCOPE 技术:重塑空间成像方式

2026-06-15 11:29:15 Scienion GmbH


颠覆光学成像!华盛顿大学全新 SCOPE 技术,大幅降低空间基因组学研究成本

🔥 2026 年 5 月,国际期刊eLife发布一篇重磅预印本论文。由华盛顿大学 Sanjay Srivatsan 与 Jay Shendure 团队研发的SCOPE(Spatial reConstruction via Oligonucleotide Proximity Encoding,寡核苷酸邻近编码空间重建技术) 正式亮相,为空间基因组学、生物成像领域带来颠覆性变革。

 🔥长期以来,组织图谱解析、空间基因组测序、二维 / 三维结构重建等研究,高度依赖光学显微镜。传统光学成像设备造价高昂、操作流程复杂,同时存在视野受限、分辨率瓶颈等问题,很难支撑超大范围样本、复杂三维生物样本的规模化研究。

 🔥针对以上行业痛点,该团队打造出无光学成像技术 SCOPE。该技术延续 DNA 显微技术思路,以DNA 条形码水凝胶微球为核心载体,结合高通量测序技术,通过解析不同 DNA 条形码的邻近交互关系,依靠算法还原样本原始空间形态,全程无需镜头、光源等任何光学硬件。

三大核心技术优势,全方位突破传统壁垒

重建精度优异,适配多元结构

研究团队完成多组验证实验:无论是耐克 Swoosh 标识这类二维图案,还是三维泰迪熊模具等立体结构,SCOPE 技术均可实现高精度重建,成像效果可对标传统光学设备。


可规模化拓展,显著降本增效

该技术支持数十万至百万级微球同步测绘,完美匹配大面积、超高分辨率的空间基因组学研究。对比传统光学成像、原位测序等主流方案,有效降低设备、人力与时间成本,让大规模样本分析落地成为可能。


应用场景广泛,兼容多类样本

技术不仅适用于人工合成样本,还可直接应用于生物样本,未来可深度服务于生物组织图谱绘制、单细胞空间转录组、临床病理样本解析等场景。

硬核设备加持,筑牢技术落地基础

 🔥本次研究中,高分辨率图像重建实验得以顺利开展,依托Scienion的sciFlexarrayer S3设备。它能够将寡核苷酸(DNA标记分子)精准喷涂在微球阵列表面,为 DNA 条形码的有序排布、邻近信号采集提供了硬件保障。


 🔥从 “光学成像” 到 “DNA 测序成像”,SCOPE 技术打破了光学设备对成像领域的长期限制,为空间生物学、基因组学、合成生物学开辟了全新发展方向。随着技术持续迭代升级,未来将进一步推动生物成像、临床检测、先进材料表征等领域实现跨越式发展。

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