1.从二维薄片进入厚组织
| 文献解读一:3DEEP-HybISS 如何把空间转录组推进到 100–400 μm |
在一块皮肤中,同时捕获不同发育阶段的完整毛囊

图 1|完整皮肤体积中的转录本信号、毛囊分割与单毛囊三维重建
A:2.2 × 1.5 mm 区域覆盖多个相邻视野,保留皮肤整体结构。从全部扩增信号中分割毛囊,并放大到单个毛囊完成转录本解码。B:沿多个 Z 层追踪同一个毛囊,再将弯曲结构线性化,便于跨毛囊比较。
从三维结构到“3D + 时间”的四维分子地图

图 2|角质形成细胞、成纤维细胞和黑色素细胞被映射到同一三维毛囊坐标

图 3|毛囊器官发生可划分为三个连续分子阶段,伪时间 0–0.3:诱导/轴向建立;0.3–0.7:分化;0.7–1:成熟与生长
结论:
2.从小范围成像走向器官级三维图谱
| 文献解读二:MERFISH+ 如何扩大检测通量、成像面积与连续切片规模 |
流体装置与成像系统升级,让器官级空间图谱成为可能

图 4|A:成像系统通量提升;B:流体装置成像面积扩大;C:连续心脏切片采集方式

图 5|大面积覆盖每一张切片,为跨切片配准和三维重建提供连续解剖参照
大面积覆盖之后,1,835个基因进一步解析细胞亚群

图 6|左:细胞类型在心脏中的分布;中/右:特定心肌亚群及基因在左右心结构中的空间表达差异
结论:
3.两篇文献共同指向:样本界面正在升级
从更深的组织到更广的空间范围
































