Les arrays de tissus humains en paraffine, couramment appelés microarrays de tissus humains fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) (TMAs), sont des outils de recherche à haut débit permettant l’analyse simultanée de multiples échantillons de tissus humains dans des conditions expérimentales standardisées. Un microarray de tissus est constitué de petits cylindres de tissu prélevés avec précision à partir de blocs de tissus FFPE donneurs, puis transférés dans un même bloc de paraffine récepteur tout en préservant l’architecture tissulaire et les caractéristiques histopathologiques. Ce format standardisé réduit la variabilité technique, limite la consommation de tissus et de réactifs et permet des analyses comparatives à haut débit de tissus normaux, de lésions bénignes et d’un large éventail de maladies humaines. Tous les échantillons étant analysés sur la même lame et dans des conditions expérimentales identiques, les TMA améliorent la reproductibilité analytique et facilitent la comparaison directe des caractéristiques moléculaires et histopathologiques. Les microarrays de tissus humains FFPE sont largement utilisés en anatomopathologie, en oncologie, en immunologie, en neurosciences et en recherche biomédicale translationnelle pour la découverte, la validation et la caractérisation moléculaire de biomarqueurs.
Caractéristiques principales
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Architecture tissulaire FFPE préservée : Carottes tissulaires fixées au formol et incluses en paraffine (FFPE), avec préservation de l’architecture tissulaire, de la morphologie cellulaire et stabilité pour le stockage à long terme.
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Analyse à haut débit : Permet l’analyse simultanée de multiples échantillons tissulaires sur une même lame de microscope dans des conditions expérimentales identiques.
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Large compatibilité analytique : Compatible avec l’immunohistochimie (IHC), l’immunofluorescence (IF) adaptée aux tissus FFPE, l’hybridation in situ (ISH), l’hybridation fluorescente in situ (FISH), l’hybridation chromogénique in situ (CISH) et les workflows de pathologie numérique.
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Analyse standardisée des biomarqueurs : Permet l’analyse comparative de l’expression des protéines ainsi que de biomarqueurs fondés sur l’ADN et l’ARN à l’aide de méthodes analytiques compatibles avec les tissus FFPE.
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Workflow de recherche optimisé : Réduit la variabilité inter-essais, la consommation de tissus et l’utilisation de réactifs tout en améliorant la reproductibilité analytique et l’efficacité du workflow expérimental.
Applications courantes en recherche
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Découverte et validation de biomarqueurs en oncologie ainsi que recherche translationnelle sur le cancer.
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Évaluation de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs.
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Études comparatives de l’expression des protéines spécifiques des tissus et de leur localisation cellulaire.
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Pathologie moléculaire et analyse multiplexe de biomarqueurs spatiaux.
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Études de corrélation clinico-pathologique sur de larges cohortes de patients.
