당사의 면역조직화학(IHC) 서비스
전임상 CRO로서 당사는 면역조직화학 염색 및 분석에 대한 계약 연구 서비스를 다음과 같은 기관에 제공합니다:
- 학술 연구실 및 연구 센터
- 바이오테크 기업
- 제약 산업
우리는 다음 분야의 선도 기업입니다:
- 면역조직화학 염색
- 전체 슬라이드 스캐닝
- 디지털화된 조직 절편의 정량적 영상 분석
저희 팀은 수십 년간 다음과 같은 경험을 보유하고 있습니다:
- 뇌
- 척수
- 근육
- 말초 신경
- 신경절

마우스 뇌의 NeuN 면역조직화학 염색.
성체 마우스 뇌의 FFPE 절편을 대표하는 관상 단면으로, 발색성 AEC 검출법을 사용하여 NeuN에 대해 염색한 것입니다. 이 염색법은 신경 세포 밀도, 피질 구조, 영역별 신경 세포 분포 및 질병 관련 신경 퇴행성 변화를 평가할 수 있게 합니다.
저희 실험실 시설은 최첨단 자동화 IHC/IF 염색 장비와 대량 처리 슬라이드 스캐너를 활용하여 품질을 극대화하고 처리 시간을 최소화합니다.
내부 연구 또는 타 업체와 수행하는 동물 모델 연구의 일환으로 조직을 수집 중이시라면, 염색, 슬라이드 스캐닝 및 영상 분석을 위해 당사로 간단히 보내주시기만 하면 됩니다 .
신경계 질환마우스 모델을 이용한 면역조직화학 연구 사례
바이오스펙티브에서는 ALS, 알츠하이머병 및 타우병증, 파킨슨병, 다발성 경화증(MS) 마우스 모델 연구를 정기적으로 수행합니다. 여기서는 해당 모델에서 얻은 IHC 염색의 대표적인 사례를 보여드립니다. 제공된 링크를 통해 해당 모델에 대한 당사의 IHC 서비스에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
ALS(근위축성 측삭경화증) 마우스 모델에서의 면역조직화학 염색

"Low Dox" rNLS8 마우스에서의 인산화(p409/410) TDP-43 염색.
Biospective의 "Low Dox" TDP-43ΔNLS (rNLS8) 마우스 모델에서 채취한 뇌 조직 절편의 고배율 관찰. 인산화-TDP-43 (p409/410) 염색을 위해 AEC 발색 검출법과 산성 청색 129 대조 염색을 사용함 (Zehntner, 2008).
이러한 ALS 모델에서 우리는 뇌와 척수를 다음과 같이 정기적으로 염색합니다:
- 인간 TDP-43
- 인산화 TDP-43 (pTDP-43)
- GFAP (성상세포)
- Iba1 (미세아교세포)
- ATP5A (미토콘드리아)
- 척수 운동 뉴런 (ChAT)
저희 팀은 ALS 모델에 대한 강력한 영상 분석법을 개발했습니다:
- "저도크시루비신(Low Dox)" TDP-43ΔNLS ALS 마우스 모델의 뇌 조직 절편에 대한 다중 면역형광 분석 인터랙티브 프레젠테이션을 참조하십시오.
- 또한 다중 면역형광법(mIF)을 활용하여 근육 내 신경근접합부(NMJ)를 염색할 수 있습니다. ALS TDP-43ΔNLS (rNLS8) 마우스 모델에서의 신경근접합부(NMJ) 탈신경화라는 제목의 "이미지 인터랙티브"를 참조하십시오.
TDP-43 모델 및/또는 기타 ALS 모델(예: SOD1, C9orf72, PFN1)의 뇌, 척수, 근육 또는 기타 조직을 보유하고 계시다면 기꺼이 협력하겠습니다.
또한 다음과 같은 혈액 및 뇌척수액 유체 바이오마커를 통해 면역조직화학(IHC) 염색을 보완할 수 있습니다:
이러한 바이오마커에 대한 자세한 내용은 당사의 체액 및 세포 바이오마커 서비스 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
알츠하이머병 및 타우병증 마우스 모델에서의 면역조직화학 염색

알츠하이머병 및 타우병증 마우스 모델 뇌의 아밀로이드-β 및 타우 염색.
(좌) 9개월령 APP/PS1 트랜스제닉 마우스 뇌의 고배율 관찰. 섬유상 아밀로이드-베타 염색으로 Aβ 플라크 및 뇌혈관 아밀로이드병(CAA)을 보여줌.
(오른쪽) 타우 전형성 섬유(PFFs) 주입 3개월 후 PS19 (P301S) 형질전환 생쥐의 뇌 고배율 사진. 국소화된 AT8 양성 타우 응집체와 영향을 받은 뇌 구조 내 분포를 보여줌.
이러한 알츠하이머병 및 타우병 모델에서 우리는 뇌를 다음과 같이 정기적으로 염색합니다:
- 아밀로이드 베타 (다양한 Aβ 항체)
- 인산화 타우 (AT8)
- 구조 변형 타우 (MC1)
- GFAP (성상세포)
- Iba1 (미세아교세포)
- 뉴른 (뉴런)
- ASC (인플라마좀)
저희 팀은 알츠하이머병 모델에 대한 강력한 영상 분석법을 개발하였으며, 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 아밀로이드 플라크 특성 분석(예: 크기, 유형[응집형, 확산형, 섬유형], 개수); 관련 자료: 알츠하이머병에서의 아밀로이드-β 플라크 분석
- 염증성 미세환경 분석; 혁신 사례 참조: 알츠하이머병 APP/PS1 마우스 모델에서의 아밀로이드-β 및 염증성 미세환경
- 반응성 성상세포 분석; 참조: 혁신 기술: 알츠하이머병 마우스 모델에서의 성상세포 및 아밀로이드-β
또한 저희의 인터랙티브 프레젠테이션을 참조하십시오 – 알츠하이머병(AD) 및 AD 마우스 모델에서 신경퇴행을 주도하는 것은 아밀로이드-β가 아닌 타우입니다.
APP/PS1 마우스 및/또는 기타 알츠하이머병 또는 타우병증 마우스/쥐 모델(예: 5xFAD 마우스, PS19 마우스, APP KI 마우스/쥐, JNPL3 마우스, rTg4510 마우스)의 뇌 또는 기타 조직을 보유하고 계시다면, 저희와 협력해 주시면 감사하겠습니다.
또한 다음과 같은 혈액 및 뇌척수액(CSF) 또는 뇌 균질화 상층액 유체 바이오마커를 통해 면역조직화학(IHC) 염색을 보완할 수 있습니다:
이러한 바이오마커에 대한 자세한 내용은 당사의 체액 및 세포 바이오마커 서비스 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
파킨슨병 마우스 모델에서의 면역조직화학 염색

pSyn 염색을 통한 PFF 주입 M83 마우스 뇌분석
파킨슨병 모델 마우스 ( Biospective의 알파-시누클레인 PFF 시딩 및 확산 모델 ) 에서 pSyn129 염색을 고배율로 관찰한 결과,밀집된 pSyn 양성 응집체와 이들이 영향을 받은 뉴런 내부에 국소적으로 축적된 모습을 확인할 수 있다 .
이러한 파킨슨병 모델에서 우리는 뇌를 다음과 같이 정기적으로 염색합니다:
- 인산화 α-시누클레인 (pSyn129)
- GFAP (성상세포)
- Iba1 (미세아교세포)
- 뉴엔(NeuN, 뉴런)
- 티로신 하이드록실라제 (도파민성 뉴런)
저희 팀은 파킨슨병 모델을 위한 강력한 영상 분석법을 개발했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 활성화된 미세아교세포; 관련 혁신 기술 참조: 파킨슨병 a-시누클레인 PFF 마우스 모델에서의 미세아교세포 활성화
파킨슨병 모델 마우스 또는 랫트에서 α-시누클레인 및/또는 기타 트랜스제닉, 녹인, 녹아웃, 휴머니제드, 유도성 독소(예: 6-OHDA, MPTP, 로테논)를 발현하는 뇌를 보유하고 계시다면, 저희는 기꺼이 협력하겠습니다.
또한 혈액 및 뇌척수액(CSF) 또는 뇌 균질화 상청액에서 추출한 체액 바이오마커를 통해 면역조직화학(IHC) 염색을 보완할 수 있습니다. 예를 들면:
- 신경섬유 경쇄(NF-L) [관련 자료 - 파킨슨병 모델에서의 신경섬유 경쇄 참조]
- GFAP
- 사이토카인(예: IL-1β, TNF-α)
- 케모카인
- PSD-95
이러한 바이오마커에 대한 자세한 내용은 당사 유체 및 세포 바이오마커 서비스 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
다발성 경화증 마우스 모델에서의 면역조직화학 염색

탈수초화/재수초화 및 자가면역 매개 염증 모델에서의 MBP 및 Iba1 염색
(좌측) 탈수초화 및 재수초화 모델인 컵리존 마우스 모델에서 유래한 마우스 뇌의 대표적 관상 단면, 미엘린 기본 단백질(MBP) 염색. 전체 슬라이드 명시야 이미징을 통해 미엘린 무결성과 탈수초화 및 재수초화의 지역적 패턴을 시각화할 수 있습니다.
(오른쪽) 자가면역 매개 탈수초화 마우스 모델인 EAE(실험적 자가면역 뇌척수염) 마우스의 척수 대표적 횡단면으로, 활성화된 미세아교세포 및 침윤 대식세포를 검출하기 위해 Iba1로 염색했습니다.
이러한 다발성 경화증(MS) 모델에서 우리는 뇌와 척수에 대해 다음과 같이 정기적으로 염색합니다:
- MBP, MOG 또는 PLP (미엘린)
- GFAP (성상세포)
- Iba1 (미세아교세포 및 대식세포)
- CD3 (T 세포)
- 성숙한 올리고도교세포
- 올리고도교세포 전구세포(OPC) 표지자
- 축삭 손상 마커
우리 팀은 다음과 같은 다발성 경화증 모델에 대한 강력한 영상 분석법을 개발했습니다:
- 축삭 손상 및 손상 표지자; 참고 자료: 실험적 자가면역 뇌척수염 및 축삭 손상
또한 혈액 및 뇌척수액 또는 뇌 균질화 상층액에서 추출한 체액 바이오마커를 통해 면역조직화학 염색을 보완할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 신경섬유 경쇄(NF-L) [관련 자료 - 실험적 자가면역 뇌척수염 및 축삭 손상 참조]
- GFAP
- 사이토카인(예: IL-1β, TNF-α)
- 케모카인
- PSD-95
이러한 바이오마커에 대한 자세한 내용은 당사 체액 및 세포 바이오마커 서비스 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
EAE, 큐프리존 및/또는 다발성 경화증(예: LPC)의 다른 생쥐 또는 쥐 모델에서 얻은 뇌, 척수 또는 기타 조직이 있다면 기꺼이 협력하겠습니다.
신경계 질환 모델에서의 면역조직화학 염색 요약
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모델/질환 |
주요 IHC 표지자 |
전형적인 판독값 |
관련 평가 지표 및 서비스 |
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ALS |
TDP-43, pTDP-43, GFAP, Iba1, ChAT |
TDP-43 병리, 신경염증, 신경퇴행 |
운동 기능, 근력, EMG, CT 근위축, MRI 뇌위축, 혈액 및 뇌척수액 NF-L, NMJ 분석 |
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알츠하이머병 및 타우병증 |
Aβ, pTau (AT8), MC1, GFAP, Iba1 |
플라크 부담, 타우 응집체, 미세아교세포증, 성상세포증 |
아밀로이드 미세환경 분석, MRI 뇌 위축, 체액 바이오마커 |
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파킨슨병 |
pSyn129, TH, GFAP, Iba1, NeuN |
pSyn 부담, 도파민성 뉴런 손실, 신경 염증, 신경 퇴행 |
수면, 운동 기능, MRI 뇌 위축, 혈액 및 뇌척수액 NF-L |
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다발성 경화증 |
MBP/MOG/PLP, Iba1, GFAP, CD3 |
탈수초화/재수초화, 축삭 손상, 신경 염증, 말초 염증 침윤 |
임상 점수(예: EAE 점수), 조직 및 체액 사이토카인 분석, MRI(MTR 분석), 혈액 및 뇌척수액 NF-L |
이 표는 ALS, 알츠하이머병 및 타우병증, 파킨슨병, 다발성 경화증 모델 전반에 걸친 주요 IHC 마커, 전형적인 판독 결과, 관련 종말점 및 서비스에 대한 요약을 제공합니다.
면역조직화학(IHC)이란 무엇인가?
면역조직화학(IHC) 은 조직 내 특정 단백질의 시각화 및 정량화를 가능하게 하는 전임상 신경과학 연구의 핵심 기법입니다 .다양한 리포터 시스템으로 표지된 항체를 사용하여 IHC는 단백질의 국소화, 발현 수준 및 세포 분포를 매핑합니다 (Velasco-Vales, 2022; Mebratie, 2024). 신경퇴행성 질환 연구에서 IHC는 단백질 변형, 신경염증, 신경세포 손실, 시냅스 기능 장애 및 회로 병리를 특성화하는 데 필수적이며, 질병 진행 평가와 치료적 개입을 뒷받침합니다.

마우스 흑질의 도파민성 세포체 및 돌기(좌측)와 신경핵(우측)에 대한 면역조직화학(IHC) 염색.
바이오스펙티브의 실험실에서는 다수의 자동화된 면역조직화학/면역형광 염색기를활용하여 다음을 보장합니다:
- 높은 재현성
- 낮은 변동성
- 신속한 처리 시간
- 대규모 코호트 전반에 걸친 최적의 일관성
신경계 질환의 설치류 모델을 위한 검증된 IHC 패널을유지하며,연구 요구에 맞춤화된 염색 프로토콜을 개발할 수 있습니다. 경험 많은 과학자와 기술자로 구성된 전담 R&D 팀은 모든 프로토콜이 재현성, 민감도 및 고품질 정량 분석을 위해최적화되도록보장합니다 .
IHC와 IF의 차이점은 무엇인가요?
|
특징 |
면역조직화학(IHC) |
면역형광법(IF) |
|
다중 분석 |
제한적 (1-2 마커) |
높음 (다중 형광체) |
|
검출 |
효소 기반 발색 |
형광체 방출 |
|
시각화 |
명시야 |
광시야 형광 현미경 / 공초점 현미경 |
|
염료 |
DAB, AEC, 패스트 레드 |
FITC, TRITC, 알렉사 플루오르, DAPI |
|
신호 |
영구적 |
광탈색에 취약 |
|
정량화 |
반정량적 |
높은 정량성 |
|
배경 |
낮음 |
자발적 형광 가능 |
|
민감도 |
중간 |
높음 |
|
샘플 |
FFPE 또는 냉동 조직 |
FFPE 및 냉동 조직; 배양 세포 |
|
출력 |
색도계 |
형광 |
다중 분석, 검출, 시각화, 염료, 신호, 정량화, 배경, 민감도, 샘플 및 출력을 포함한 주요 기준에 따른 면역조직화학(IHC)과 면역형광(IF)의 특성 비교.
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