微流体芯片作为辅助生殖中一个有前途的评估方法:系统性审查
Tong Wu1,2,3, Yangyang Wu4, Jinfeng Yan1,2,3,5
1National Clinical Research Center for Obstetrical and Gynecological Diseases Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology Wuhan China.
Bioengineering & translational medicine
|March 4, 2024
概括
微流体芯片为辅助生殖技术 (ART) 提供了精确,客观的评估,改善了精子,卵细胞和胚胎的选择. 需要进一步的临床研究来确认安全性和有效性.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 生殖医学 生殖医学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 辅助生殖技术 (ART) 旨在通过高质量的伴生体和胚胎选择来成功怀孕.
- 目前在ART中的功能评估面临由于操作员的变化而面临的挑战.
- 微流体芯片为生物样本分析提供小型化,可控制和灵活的平台.
研究的目的:
- 在ART领域系统地审查和展望使用微流体的检测策略.
- 确定材料,制造方法和微流体芯片在ART研究中的应用趋势.
- 评估微流体技术在增强ART程序方面的潜力.
主要方法:
- 在主要的科学数据库 (PubMed,Scopus,Web of Science,ScienceDirect,IEEE Xplore) 进行系统的文献搜索,直到2023年3月.
- 对已识别的研究进行全文选,以确定是否有资格纳入.
- 根据样本类型 (精子,卵细胞,胚胎) 和评估内容对符合条件的研究进行分类.
主要成果:
- 包括71项研究,其中人类和小鼠研究分别占31.5%.
- 美国是出版物排名第一的国家 (n=13).
- 最常见的材料 (n=49) 和制造方法 (n=28),分别是聚二甲基 (PDMS) 和软石版.
- 研究集中在精子 (n=38),卵细胞 (n=20) 和胚胎 (n=13) 上,评估了运动性,计数,机械和新陈代谢等参数.
- 微流体应用包括运动,计数,机械,透性,阻抗,分泌,氧气消耗和新陈代谢.
结论:
- 微流体芯片技术显著提高了ART评估的效率,准确性和客观性.
- 与人工智能的整合可以进一步支持胚胎学家的日常任务.
- 进一步的精心设计的临床研究和负担得起的集成微流体芯片对于验证安全性,疗效和可重复性至关重要.


