“ICSI”(intracytoplasmicsperminjection)指卵胞漿單精子注射,其操作主要涉及“精子制動-精子拾取-破膜-注射”幾個步驟,其中在“破膜”(即使用注射針刺破卵膜,以便將單個精子送入卵胞漿)這一步,部分患者的卵子會出現“無破膜感”這一特征,這是怎么回事呢?原來,進行ICSI操作的時候,并不是直接用注射針徑直扎破卵膜。技術書籍這樣描述道:“調節顯微操作作針和卵膜至同一水平面,將注射針中的精子推至針尖處,注射針從卵子3點鐘位置穿入透明帶并繼續進針,至卵中心或越過中心位置。由于卵膜的彈性,進針處卵膜出現‘漏斗狀’,但卵膜仍未破裂,需輕微回吸注射針以確認膜破裂。一旦刺破卵膜可見到胞漿和精子的一個‘快速反流’的過程或可見卵膜‘回彈’現象,之后將精子注入卵子胞質內。這是正常情況下的破膜操作,而文章開頭提到的“無破膜感”,則是指注射針穿入透明帶的同時也立即穿透卵膜,不形成漏斗狀結構,看不到胞漿的快速返流或回彈現象。學術界給具有這一特征的卵子細胞膜起了個特有名稱——脆性卵膜。PRIME TECH PMM 6可用于DNA注射。上海透明帶打孔壓電核轉移
什么是壓電式PIEZO-ICSI?壓電式-ICSI是一種先進的ICSI技術,可減少對卵子的傷害,并與傳統的ICSI相比更能提高受精率。到目前為止,臨床研究表明壓電式ICSI具有低的卵子降解率(1%)和高的受精率(89%)。相較于傳統的ICSI,壓電式ICSI使用較細的注射針尖,而注射針尖是鈍的而非尖銳的,因此降低傷害卵子的可能性。電壓式PIEZO-ICSI是否安全?研究表明,壓電式ICSI并不影響卵母細胞骨架以及對卵母細胞在細胞分裂時染色體的分離沒有影響。它也表明,從壓電ICSI衍生的囊胚非整倍體率是與常規ICSI類似的。大家可以對比一下電壓式-ICSI和常規ICSI對比武漢壓電150 FU壓電顯微操作器PMM利用壓電元件產生的驅動力來展示其對各種樣品的優異穿孔能力。
***,我們都知道,壓晶體管可用來作為聲波的產生器與接收器,無論在***上(如聲納)、工業上、工程上都具有***的用途。可是早在居里兄弟發現壓電性后的三分之一世紀中,壓電效應在應用上幾乎沒有受到任何重視。就是皮爾本人也只不過用它來測量鐳元素所輻射出的電荷罷了。到了***次世界大戰,盟軍軍艦受到德國潛艇的攻擊大量受損,于是設法尋找有效偵測潛艇的方法。因為電磁波無法有效穿透海水,而聲波則能容易地在海里行進,因此,當時的藍杰文(P.Langevin)發展出利用石英壓晶體管作為聲波產生器。可惜等到有了好結果,大戰已接近尾聲而來不及用上了。石英兩面各貼一鋼片,使其振蕩頻率降到50KHz,外加一電脈波訊號,則經換能器轉換成聲波傳至海底;過一段時間后,換能器接收到由海底反射之回波,由來回時間及波在海中行進的速度,可決定換能器到海底的距離。這個原理同樣可測潛艇的位置。
輔助生殖4大通用技能一技能:人工授精二技能:體外受精三技能:卵巢移植四技能:單精子顯微注射技術一般而言,體外受精是妥妥的主加技能,應用***。1.單精子顯微注射技術單精子顯微注射技術(簡稱ICSI,即Intracytoplasmicsperminjection的英文縮寫)指胞漿內單精子顯微注射技術。該技術是借助顯微操作系統將單個精子頭注入小鼠卵子胞漿內,使卵子受精,體外培養到早期胚胎,再放回母體子宮內發育著床。在臨床上,ICSI即第二代“試管嬰兒技術”。Piezo可以輕易破壞核的細胞質膜收集核,利用平口針就可以一次注射1個或更多的核,用于細胞核顯微注射。
ICSI技術作為輔助受精的一種手段,在近10年獲得長足發展。ICSI技術在動物受精機理研究、野生動物遺傳資源保存、拯救珍稀動物和胚胎工廠化生產等方面有著非常廣闊的應用前景。該技術已經成為人類臨床醫學上***男性不育癥的重要手段,并在全世界得到廣泛應用。盡管ICSI已取得很大成就,但是其存在的問題也不容忽視。首先,由于人為地選擇,動物自身對精子優勝劣汰的選擇遭到破壞。這對動物種群的發展產生的影響還需長期深入的研究。如果能詳細了解精子的表型和基因型之間的關系,相信ICSI技術的可靠性會有所明確。其次,作為胚胎生物技術的一部分。ICSI技術也存在總體效率低的問題,而且胚胎移植后妊娠率低而流產率高亦是目前存在的普遍問題。另外,存在出生動物的死亡和畸形等不良后果。因此要更深入地研究其機理和操作等問題,進一步改善ICSI技術。比如Piezo-ICSI技術就可以有效提高成功率。PMM可用于移去卵細胞內的染色體,它可以用平口針迅速的穿透透明帶,而無須用尖頭針。美國精子制動壓電PMM 6D
壓電破膜儀 PMM PIEZO-ICSI操作簡便,醫生只需掌握基本的操作技巧,即可熟練操作。上海透明帶打孔壓電核轉移
壓電效應可分為正壓電效應和逆壓電效應。正壓電壓電效應是指:當晶體受到某固定方向外力的作用時,內部就產生電極化現象,同時在某兩個表面上產生符號相反的電荷;當外力撤去后,晶體又恢復到不帶電的狀態;當外力作用方向改變時,電荷的極性也隨之改變;晶體受力所產生的電荷量與外力的大小成正比。壓電式傳感器大多是利用正壓電效應制成的。逆壓電是指對晶體施加交變電場引起晶體機械變形的現象。用逆壓電效應制造的變送器可用于電聲和超聲工程。壓電敏感元件的受力變形有厚度變形型、長度變形型、體積變形型、厚度切變型、平面切變型5種基本形式。壓電晶體是各向異性的,并非所有晶體都能在這5種狀態下產生壓電效應。例如石英晶體就沒有體積變形壓電效應,但具有良好的厚度變形和長度變形壓電效應。上海透明帶打孔壓電核轉移