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微流控技术在辅助生殖领域应用的研究进展(生殖遗传论文)

流控工作模式示意图微流控技术与雄性生殖细胞微流控精液分析目前,男科临床上通过个或多个参数来评估精子质量,这些参数包括精液的液化时间,值精子浓度活力形态和完整性,以及精浆果糖等。这些分析技术难度大,劳动强度高,主观影响大,人员需要专门培训。此外,即使是先进的计算机辅助系统例如,。传统的处理方法般是将精液简单地培养洗涤,分离出精子进行后续操作。这种方法耗时耗力,并且会带来精子损伤,例如,离心过程中精子的断裂。实际上,微流控芯片在生殖医学领域最初也是用于精液检测。微流控技术在辅助生殖领域应用的研究进展生殖遗传论文。图微流控工作模式示意图微流控技术与雄性生殖细胞微流控精液分析目前,男科临床上通过个或多个参数来评估精子质量,这些参数包括精液的液化时间,值精子浓度活力形态和完整性,以及精浆果糖等。这些分析技术难度大,劳动强度高,主观影响大,人员需要专门培训。此外,即使是先进的计算机辅助系统例如,也需要手动稀微流控技术在辅助生殖领域应用的研究进展生殖遗传论文,并有望应用于人类辅助生殖中。国内的杨云等制作了用于猪卵母细胞冷冻的微流控装臵,提高了卵母细胞存活率及卵裂率。周新丽等设计了用于添加去除保护剂的微流控芯片,并首次与冷冻载体相结合,对猪卵母细胞进行冷冻保存研究,也取得了不错的效果。微流控技术在生殖领域应用的未来在过去的年中,经过各行业人共同努力,使得微流控这跨学科的技术在哺乳动物配子和胚胎的分离分析和冷冻保存中取得了重大进展。但微流控技术的应用还局限在动物实验水平上,距离人类胚胎的广泛应用还有段很长的路要走。同时,微流控芯片在辅助生殖上的应用还需要改进和优化。因为目前微流控技术在生殖领域的应用主要考虑的是其功能的完善和自动化操作上,其过程还相对复杂,且尚未考虑到临床应用的便捷性和使用成本。此外,微流控技术在人类胚等通过微流控芯片对猪的细胞期胚胎进行体外培养得到囊胚,随后进行体外移植得到只仔猪。等的研究指出,小鼠早期胚胎在微流控装臵中培养后囊胚率显著高于微滴组。国内的王维等模拟人体环境构建微流控芯片,通过对小鼠受精卵持续的灌注培养,结果证实,微流控动态法对细胞胚胎桑椹胚和囊胚形成率均有显著提高。目前,通过微流控装臵对胚胎培养的研究主要集中在动物上,但最近有报道,通过微流控装臵对人类的冷冻胚胎进行了体外培养,但是结果并没有证实微流控能够提高后续胚胎发育质量。由此看来,微流控平台能否提高人类胚胎发育质量需要更多地研究和实验证实。胚胎冷冻保存哺乳动物卵母细胞和胚胎冷冻技术在过去几十年间取得了巨大的进步,然而,相比新鲜卵母细胞和胚胎,冷冻保存胚胎的发育成功率依旧察可能是主观的,缺乏预测价值,实验室内部和各个实验室之间都有差异,且无法对胚胎的整个培养过程进行持续监测。此外,反复的胚胎观察会影响后续胚胎发育。微流控装臵为能够进行生化非侵入性分析和选择胚胎提供了条新的途径。目前已经积累了大量用于胚胎生物标志物测量的数据,例如,氧代谢,氨基酸代谢和能量代谢等。等开发并测试了种呼吸微流控装臵,可以监测细胞小鼠胚胎的耗氧量,通过在时间内监视多达个植入前胚胎,该生物芯片监测细胞胚胎和植入前胚胎细胞的耗氧量,为胚胎的筛选和评估提供了种非侵入性简单且方便的方法。等通过设计微流控芯片,巧妙地通过微荧光酶分析法评估与胚胎发育相关的葡萄糖丙酮酸和乳酸的消耗和产生情况,通过标准化自动化程序,检测了整个培养期间单微流控技术与体外授精体外授精是中很重要的技术,将微流控平台用于体外受精最大的优势是可以实时观察,并且控制体外受精精子量。因为常规条件下过多的精子受精会导致多核胚胎的发生,导致胚胎染色体混乱,而精子数量过少则可能降低受精率。精子的活力,卵母细胞的质量以及流体运动都会影响微流控平台的受精结果。在体外受精中,如果精子浓度低,则将决定由进行授精,从而克服了精子浓度低导致受精率下降的问题。然而,由于使用技术具有机械侵入性,存在潜在的安全性问题,且该技术需要经验丰富的技术人员操作。而微流控平台可以解决这问题,是临床的潜在替代方法。例如,等发现,当精子浓度低至,与标准孔培养皿相比,在微流体平台上的受精率明显更高,而传统的体外受精方治疗等医学领域中崭露头角。人类辅助生殖技术,虽然取得了长足的发展,但是其效率仍然较低,因此,人们在不断寻求新的技术手段以改善结果和提高效率。卵母细胞体外成熟卵母细胞体外成熟是辅助生殖的基本技术之,通常针对些卵子成熟障碍的不孕患者,例如,多囊卵巢综合征卵泡发育迟缓的患者。与传统的静态培养方法相比较,增加微流体更利于卵母细胞的成熟。此外,通过辅助未成熟卵母细胞体外成熟培养技术可以避免卵巢过度刺激综合征的发生。但是,由于未成熟卵母细胞体外成熟培养技术的有限性,体外成熟的卵子质量相对体内较低,所幸的是微流控技术能够提高体外成熟卵子的质量。年等首先通过微流控装臵实现了对猪卵母细胞的体外成熟培养技术在人类胚胎上的实验计划空白,微流控技术到底能否改善结果还需要更多的动物实验和临床实验得以证实和填补。不过随着微流控芯片的进步研究和优化,相信可以开发出更符合临床应用的微流控芯片。参考文献雷兰杰,王琪,杨磊,等辅助生殖技术在多囊卵巢综合征患者上的应用综述江学院学报自然科学版,王中立,王琪,邓娟,雷兰杰,杨磊微流控技术在辅助生殖领域应用的研究进展解剖学报,。卵母细胞体外成熟卵母细胞体外成熟是辅助生殖的基本技术之,通常针对些卵子成熟障碍的不孕患者,例如,多囊卵巢综合征卵泡发育迟缓的患者。与传统的静态培养方法相比较,增加微流体更利于卵母细胞的成熟。此外,通过辅助未成熟卵母细胞体外成熟培养技术可以避免卵巢过度刺激综合征的发生。但是,由于未成熟卵母细胞体外成熟育成功率依旧很低。目前胚胎冷冻保存技术广泛应用于慢性疾病,癌症治疗或者由于其他疾病将丧失生育能力的妇女,。胚胎冷冻保存分为两种,慢速冷冻和玻璃化冷冻,目前,玻璃化冷冻技术以其高达的成功率应用最为广泛,玻璃化冷冻面临的挑战主要来源于冷冻保护剂的渗透损伤毒性损伤和冷冻过程中冰晶的形成。年等首先将微流控装臵用于胚胎的冷冻保存。年等建立了种自动化的微流控冷冻平台对大鼠的卵子和受精卵进行冷冻,结果显示,自动化的微流控冷冻平台显著改善了冷冻后卵子和胚胎的形态,有效提高了胚胎发育质量。等开发了种微流控装臵,这种微流控装臵能够及时检测在加载不同的冷冻保护剂过程中单个小鼠卵母细胞的体积变化,这种微流控装臵将对未来新的冷冻保护剂开发和改进原有的冷冻保存配方和程序起个培养期间单个胚胎和单个细胞进行代谢的情况。等在单个集成设备上,设计了能够胚胎培养和对代谢产物进行自动分析的微流控芯片。尽管这些微流体胚胎测定法目前已用于小鼠胚胎,但尚未应用于人类胚胎,且微流控的设计和测定仍需要进步完善。但是可以想象,基于微流控将胚胎培养和非侵入性的生物标志相结合用于胚胎筛选,将极大地提高移植胚胎质量和分选效率。胚胎培养胚胎体外发育率很低的原因之就是胚胎培养程序太多太复杂,期间各种胚胎操作的变化都会影响胚胎发育。近些年已经在精简胚胎操作程序以提高胚胎发育质量,但是由于体外培养环境与体内差异很大,胚胎发育质量仍然较差。微流控芯片微尺度的环境能够模拟正常生理状况的特点,决定了它用于胚胎培养的优势。等将小鼠受精卵在微管道中成功培养微流控技术在辅助生殖领域应用的研究进展生殖遗传论文与传统的微滴法培养相比,微流控装臵显著提高了猪卵母细胞的期卵子的成熟率。更具意义的是,微流控通道中卵母细胞卵丘细胞扩散减少了,即微流控通道能够改善猪卵母细胞的核成熟,但可能限制胞质成熟,这可能是因为微流体通道的物理空间大小限制了卵丘细胞的扩散。随后,等证实微流控培养的成熟卵子其受精能力也显著高于传统的微滴法。传统的卵母细胞成熟技术在卵子成熟以后需要通过机械法或者酶消化法去除卵丘细胞,操作过程比较繁琐,耗费时间,同时,这种操作可能会对胚胎的后续发育造成影响。目前,由微流控装臵已经可以通过机械法和酶消化法实现对卵丘卵母细胞复合体的卵子的剥离。此外,微流控芯片可以连续实现对小鼠成熟卵子的卵丘细胞的自动化剥离,这种芯片大大简化了卵母细胞体外成熟的操作流过机械法和酶消化法实现对卵丘卵母细胞复合体的卵子的剥离。此外,微流控芯片可以连续实现对小鼠成熟卵子的卵丘细胞的自动化剥离,这种芯片大大简化了卵母细胞体外成熟的操作流程。关键词卵母细胞微流控胚胎辅助生殖技术微流控是指通过数十到数百微米微管道精确操控微尺度流体的门科学和技术,是门涉及物理化学微电子材料和生物医学等众多领域的交叉新兴学科。微流控将常规生物化学实验的基本功能缩小到几平方厘米芯片之上,具有微型化集成化特征。其最大优势是多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合规模集成,使用非常少的样本和试剂做出高精度和高敏感度的分离和检测,费用低,分析用时短,见图。微流控技术广泛应用于细胞生物学化学遗传学及分子生物学等领域,并开始在实验室检测和临统的体外受精方式精液的浓度需要达到。此外,将微流体平台和卵母细胞

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