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物理学如何提高 IVF 成功率
物理学教授 Colm Kelleher 是该大学第一位获得美国生殖医学会资助的人,支持他使用成像技术评估卵子质量和改善生育结果的研究。《物理学如何提高 IVF 成功率》一文首先出现在《今日雪城大学》上。
来源:雪城大学在物理学和人类生殖的交叉领域,科尔姆·凯莱赫正在帮助回答生育医学中最持久的问题之一:为什么有些人类卵子无法正确分裂染色体?这个过程中的错误可能意味着怀孕在开始之前就结束了,或者试管受精周期不成功。
Kelleher 是艺术与科学学院的物理学助理教授,也是该大学 BioInspired 研究所的成员,接受过生物物理学家培训,但他的工作有望重塑科学家评估卵子和胚胎质量的方式。
一种用于移动染色体的细胞机器
随着卵细胞的发育,它们必须将染色体移动到位,以便在受精时,产生的胚胎获得正确数量的染色体。为此,卵细胞构建了一种称为纺锤体的特殊结构,它附着在染色体上并施加将它们正确分离所需的力。
“这项研究将开发一种有前途的方法来测量纺锤体,并研究所得数据是否可以告诉我们单个卵细胞成功发育的潜力,”凯莱赫说。
染色体分离错误是胚胎非整倍体(胚胎染色体过多或过少的情况)、流产和体外受精 (IVF) 中胚胎发育失败的主要原因。凯莱赫的项目“人类卵母细胞能量可用性、纺锤体功能和染色体分离之间的定量联系”由美国生殖医学会 (ASRM) 资助,旨在缩小知识差距并找出这些分离错误的根本原因。
与生育诊所合作
纺锤体偏光显微镜并不新鲜;它已经在体外受精诊所中使用。
“我们的工作以此为基础,通过使用计算图像分析和基于物理的建模来提取以前无法测量的主轴特性,”Kelleher 说。
