磁触性精子细胞用于辅助生殖
Friedrich Striggow1, Carla Ribeiro1, Azaam Aziz1
1Micro- and NanoBiomedical Engineering Group (MNBE), Institute for Emerging Electronic Technologies, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW), 01069, Dresden, Germany.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 27, 2023
概括
研究人员开发了使用精子细胞和磁性颗粒的生物混合微动力,用于生殖医学中的向输送. 这项创新解决了生产足够数量的基于精子的微电机用于生物医学应用的挑战.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 生殖医学 生殖医学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 生物混合微电机将生物和合成元件结合起来,用于先进的生物医学工具.
- 基于精子的微电机有可能在体内进行最小侵入性的卵细胞输送,从而有助于不孕症治疗.
- 以前的挑战包括可扩展的制造和稳定的合精子细胞到微观结构.
研究的目的:
- 为展示一种新的,快速和简单的方法,用于组装基于精子的生物混合微动力.
- 为了证明这些微型电机在各种环境中的有效性和稳定性.
- 开发一个扩大生产和净化在体外受精 (IVF) 的协议.
主要方法:
- 使用磁性微粒和运动精子细胞组装生物混合微动力机.
- 结合后的精子细胞运动性,游泳速度和膜完整性的表征.
- 微电机集群的磁性组装和使用双超声波 (US) /光声波 (PA) 成像的可视化.
- 开发一个扩大规模的组装和净化协议.
主要成果:
- 通过快速的工艺,成功制造出基于磁力战术的精子生物混合微动力.
- 微运动器表现出高运动性和游泳速度,在各种环境中保持精子功能.
- 磁性聚类和双US/PA成像使可视化和控制成为可能.
- 为试管婴儿生产和净化建立了一个可扩展的微电机生产和净化协议.
结论:
- 提出的方法为生产大量功能性基于精子的生物混合微电机提供了一种可行的方法.
- 这些微型发动机在生殖医学中显示出向精子输送的前景,特别是在试管婴儿中.
- 这些发现为这些先进的生物混合系统的生物医学实施铺平了道路.


