Schaefer SEE al BraYn 2026 di Catania: strumenti avanzati per le vescicole extracellulari e l’imaging 3D label-free nelle neuroscienze

Evento/Congresso/Workshop

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da Mercoledì 30 Settembre 2026 - 09:30 a Venerdì 02 Ottobre 2026 - 15:30

Schaefer SEE al BraYn 2026 di Catania con Izon Pulsoid e Tomocube HT-X1 per la ricerca nelle neuroscienze
Domenica 27 Settembre 2026

Schaefer SEE partecipa alla 9ª Brainstorming Research Assembly for Young Neuroscientists – BraYn 2026, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre presso l’Università di Catania, al Monastero dei Benedettini.

BraYn riunisce giovani ricercatori attivi nei principali ambiti delle neuroscienze, tra cui neuro-sviluppo, neuroinfiammazione e patologie neurologiche.

Venite a trovarci al nostro stand per incontrare il team Schaefer SEE e scoprire le tecnologie di due nostri partner, Izon Science e Tomocube, distribuiti in Italia da Schaefer SEE.

Izon Science: dall’isolamento delle vescicole extracellulari alla caratterizzazione di singole particelle
Izon Pulsoid per l’isolamento delle vescicole extracellulari e la caratterizzazione di singole particelle

Le vescicole extracellulari (EV) sono sempre più studiate nelle neuroscienze come mediatori della comunicazione cellula-cellula, potenziali biomarcatori e possibili strumenti terapeutici. Il loro studio, tuttavia, dipende fortemente dalla disponibilità di metodi affidabili e riproducibili sia per l’isolamento sia per la caratterizzazione fisica.

Al BraYn 2026 presenteremo il workflow Izon Science per vescicole extracellulari e nanoparticelle, che comprende la piattaforma qEV per l’isolamento mediante cromatografia ad esclusione dimensionale e tecnologie per l’analisi di singole particelle.

La piattaforma qEV di Izon consente la purificazione delle EV da diversi tipi di campione rilevanti per la ricerca biomedica, tra cui liquido cerebrospinale, plasma e terreni di coltura cellulare, con diverse configurazioni di colonna disponibili in funzione del volume del campione e del compromesso desiderato tra purezza e recupero. Scopri di più

Per i laboratori di neuroscienze, questi workflow possono supportare applicazioni quali:

  • isolamento di EV da liquido cerebrospinale o da colture di cellule neuronali e gliali;
  • studio della comunicazione mediata da EV tra neuroni, astrociti, microglia e altre popolazioni cellulari del SNC;
  • studi su biomarcatori EV in patologie neurodegenerative e neuroinfiammatorie;
  • caratterizzazione di EV ingegnerizzate e nanoparticelle per applicazioni di drug delivery;
  • misura di dimensioni, concentrazione e potenziale zeta delle nanoparticelle a livello di singola particella.

Izon ha evidenziato in modo specifico le sfide associate alla ricerca sulle vescicole extracellulari nel liquido cerebrospinale, mentre le sue tecnologie basate su TRPS sono state applicate in diversi ambiti della ricerca biomedica sulle EV. Scopri di più

Una delle principali novità è Pulsoid, l’ultima piattaforma Izon Science per la caratterizzazione ad alta risoluzione di singole particelle. Basato sulla tecnologia Nanopore Pulse Sensing, Pulsoid sviluppa ulteriormente la consolidata tecnologia TRPS di Izon con un workflow progettato per rendere l’analisi precisa delle nanoparticelle più rapida e semplice da utilizzare. Scopri di più

Oltre alla ricerca accademica, Izon è sempre più attiva anche nella traduzione delle tecnologie EV verso applicazioni biotech, diagnostiche e terapeutiche. I workflow qEV PurePath, ad esempio, sono stati sviluppati per supportare una purificazione delle EV scalabile e riproducibile per applicazioni terapeutiche, incluse soluzioni personalizzate sviluppate in collaborazione con clienti attivi nel settore delle terapie basate su EV. Più recentemente, Izon è entrata a far parte dell’iniziativa SMART CRC, focalizzata sull’accelerazione dello sviluppo e della produzione di terapie rigenerative avanzate. Scopri di più

Tomocube: osserva in 3D sistemi neuronali, senza marcatori
Tomocube HT-X1 per imaging 3D label-free di cellule vive, organoidi e sferoidi

Accanto alle tecnologie dedicate alle nanoparticelle e alle vescicole extracellulari, i visitatori potranno scoprire Tomocube Holotomography, un approccio di imaging quantitativo che ricostruisce immagini tridimensionali a partire dall’indice di rifrazione intrinseco dei campioni biologici.

Il principale vantaggio per la ricerca neuroscientifica è la possibilità di osservare campioni biologici viventi in 3D e senza marcatori fluorescenti, riducendo la manipolazione del campione e consentendo osservazioni ripetute o a lungo termine. L’olotomografia fornisce inoltre informazioni biofisiche quantitative, tra cui parametri come volume cellulare, massa secca e distribuzione dell’indice di rifrazione.

Questo apre diverse possibilità per la ricerca nelle neuroscienze, tra cui:

  • monitoraggio a lungo termine di colture neuronali e della morfologia cellulare;
  • osservazione dello sviluppo dei neuriti e dei processi cellulari dinamici;
  • analisi della risposta cellulare a farmaci o composti neurotossici senza necessità di colorazioni ripetute;
  • studio delle interazioni tra diverse popolazioni cellulari in modelli di co-coltura;
  • imaging quantitativo 3D di sferoidi, organoidi cerebrali e altri modelli multicellulari complessi;
  • studi longitudinali in cui lo stesso campione vivente può essere successivamente utilizzato per analisi in fluorescenza, molecolari o funzionali.

I sistemi Tomocube sono particolarmente adatti ai modelli biologici 3D, perché l’olotomografia consente di seguire nel tempo campioni viventi quantificando parametri come volume, massa, densità e variazioni strutturali. Scopri di più

Negli organoidi, Tomocube ha dimostrato la possibilità di monitorare senza marcatori processi quali mitosi, migrazione e sviluppo strutturale, preservando al tempo stesso il campione per analisi successive. Scopri di più

Questo aspetto è particolarmente rilevante poiché gli organoidi cerebrali e altri modelli neurali avanzati in vitro stanno assumendo un ruolo sempre più importante nello studio dello sviluppo neurologico, dei meccanismi di malattia e delle risposte a potenziali candidati terapeutici.

Due approcci complementari per le neuroscienze moderne

La combinazione delle tecnologie di Izon Science e Tomocube affronta due aspetti sempre più importanti della ricerca neuroscientifica.

Con Izon, i ricercatori possono isolare vescicole extracellulari e nanoparticelle e ottenere una caratterizzazione fisica accurata a livello di singola particella. Con Tomocube, possono monitorare nel tempo cellule vive e modelli 3D complessi in modo non invasivo e quantitativo.

Insieme, queste tecnologie possono contribuire a workflow sperimentali che spaziano dalle neuroscienze di base alla neuroinfiammazione, dalla scoperta di biomarcatori ai modelli cellulari avanzati, fino allo screening farmacologico e alla ricerca traslazionale.

Incontriamoci al BraYn 2026

Vieni a trovarci allo stand Schaefer SEE al BraYn 2026 di Catania per parlare della tua ricerca e scoprire le ultime novità di Izon Science e Tomocube.

Saremo lieti di confrontarci sulle tue applicazioni, dall’isolamento delle vescicole extracellulari e dalla caratterizzazione delle nanoparticelle fino all’imaging 3D label-free di cellule, sferoidi e organoidi — e di presentarti le più recenti novità Izon, tra cui Pulsoid e nuove opportunità per workflow EV scalabili in ambito biotech e nello sviluppo terapeutico.

BraYn 2026 – 9th Brainstorming Research Assembly for Young Neuroscientists
30 settembre – 2 ottobre 2026
Università di Catania – Monastero dei Benedettini, Catania, Italia

Vieni a incontrare Schaefer SEE, Izon Science e Tomocube a Catania.

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