开发一种以宫为灵感的曲微流体系统,用于高效,高质量的精子选择
Ehsan Dadkhah1,2,3, Mohammad Amin Hajari2, Seyedamirhosein Abdorahimzadeh4
1Micro Nano System Laboratory (MNSL), Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, P.O. Box: 11155-967, Tehran, Iran. mtaghipoor@sharif.ir.
Lab on a chip
|June 8, 2023
概括
与传统方法相比,蛇形微流体通道通过增强运动性和减少DNA损伤,显著改善精子选择. 这种新的方法为临床应用提供了一个用户友好和快速的替代方案.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 生殖生物学 生殖生物学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 传统的精子选择方法在效率和精子质量保护方面面临挑战.
- 微流体系统提供了一个有希望的替代方案,但通道几何学的影响需要进一步调查.
研究的目的:
- 研究蛇形微通道几何学对精子选择效率和质量的影响.
- 为了比较优化微流体通道与传统精子选择技术的性能.
主要方法:
- 制造具有不同曲率半径的蛇形微通道.
- 评价精子运动性 (总体,渐进性,VCL,VAP,VSL) 和质量参数.
- 与直微通道,上游和密度梯度离心法 (DGC) 的比较.
主要成果:
- 曲率半径为150微米的微通道增强了精子运动性和动力学参数.
- 在曲通道中观察到一种新的边界脱离-重新连接 (BDR) 精子迁移模式.
- 与DGC相比,并行微流体芯片改善了运动性,减少了活性氧物种,减少了DNA碎片化.
结论:
- 蛇形微流体通道,特别是具有150微米半径的曲率和温和的回流,提供优越的精子选择.
- 发现的BDR模式有助于提高选择性能.
- 这种微流体系统为临床精子选择提供了一个用户友好,快速和有效的替代方案.


