211service.com
Najlepsza sperma do pracy
Niektóre podejścia do zapłodnienia in vitro polegają na mieszaniu plemnika i komórki jajowej w probówce i pozwalaniu naturze. Ale w około połowie wszystkich przypadków niepłodności problem z nasieniem mężczyzny może wymagać bardziej bezpośredniej metody. W takich przypadkach czasami stosuje się inny proces, zwany docytoplazmatycznym wstrzyknięciem plemnika (ICSI), w którym pojedyncza komórka plemnika jest wstrzykiwana bezpośrednio do komórki jajowej. Przy tej jednorazowej okazji ważne jest, aby wybrać plemnik o największym potencjale sukcesu. Zespół z Uniwersytetu w Edynburgu w Szkocji ogłosił teraz nową technikę, która ma zapewnić wygraną najlepszych plemników: wcześniejsze przeanalizowanie ich DNA pod kątem potencjalnych uszkodzeń i wybranie tych, które są zdrowe strukturalnie.

Rozproszone światło: Alistair Elfick demonstruje technologię zwaną spektroskopią Ramana, która wykorzystuje światło laserowe do identyfikacji zmian chemicznych – w tym przypadku znajduje plemniki z najlepszym DNA.
To nowy rozwój, który może być bardzo obiecujący, mówi Alan Penzias , endokrynolog reprodukcyjny w Boston IVF i Harvard Medical School, który nie był zaangażowany w badania. Penzias wyjaśnia, że obecne standardy wyboru pojedynczego plemnika do procedury ICSI zwykle zależą od oceny, jak dobrze plemnik pływa; jeśli żaden z plemników nie może pływać, test chemiczny może znaleźć te, które są nienaruszone i żywe. Mówi, że to było naprawdę dość prymitywne.
Alistair Elfick , główny naukowiec zespołu z Edynburga, wyjaśnia, że wybierając pojedynczy plemnik zamiast pozwalać wielu plemnikom na dopływ i rywalizację o miejsce w komórce jajowej, w dużym stopniu stałeś się arbitrem jakości tego plemnika. Wyraźnie widać, że istnieje motywacja do bardziej rygorystycznej procedury selekcji. Dzięki tej nowej technice naukowcy mogą uszeregować różne plemniki i wybrać ten z najbardziej nienaruszonym DNA. Punktem końcowym, do którego zmierzamy, jest ocena jakości DNA, mówi Elfick. Dodaje jednak, że podejście to jest ogólną miarą zdrowia plemników; nie jest wystarczająco wrażliwy, aby wybierać cechy.
Metoda, którą opracowali Elfick i jego koledzy, opiera się na spektroskopii Ramana, technice, która mierzy sposób, w jaki cząsteczki rozpraszają fotony z wiązki światła laserowego, ujawniając właściwości wibracyjne cząsteczek. Aby zbadać pojedynczą komórkę plemnika za pomocą spektroskopii Ramana, naukowcy najpierw przypinają ją optyczną pincetą – skupioną wiązką laserową, która jest w stanie uwięzić mały przedmiot, taki jak żywa komórka. Unikalne rozpraszanie wytwarzane przez każdą cząsteczkę tworzy odcisk palca zawartości próbki, umożliwiając naukowcom analizę jej składu chemicznego. W tej aplikacji naukowcy wykorzystują spektroskopię Ramana, aby przyjrzeć się strukturze DNA plemnika i ustalić, czy DNA jest uszkodzony, czy nienaruszony. Elfick wyjaśnia, że gdy pękają DNA, na końcach pęknięć tworzy się grupa chemiczna, którą można wykryć za pomocą spektroskopii Ramana.
Uszkodzenie DNA wiąże się z przypadkami niepłodności męskiej i utratą zdolności plemników do pływania. Chociaż związek między pęknięciami DNA a niepłodnością wymaga dalszych badań, Elfick mówi, że jest bardzo prawdopodobne, że im lepsze DNA, tym lepsze będą plemniki.
Wstępne testy sugerują, że technika nie szkodzi komórkom, chociaż Elfick mówi, że należy przeprowadzić bardziej rygorystyczne testy, aby można było zastosować technikę kliniczną. Jego zespół ma nadzieję na komercjalizację tego i innych zastosowań spektroskopii Ramana, w tym analizy komórek raka piersi pod kątem określonych białek w celu dostosowania chemioterapii do indywidualnych pacjentów.
Michael Morris , chemik z University of Michigan, który wykorzystuje spektroskopię Ramana do analizy kości, mówi, że wielu badaczy pracuje nad zastosowaniami klinicznymi tej techniki. Na poziomie pojedynczych komórek naukowcy wykorzystują spektroskopię Ramana do odróżnienia komórek normalnych od nowotworowych oraz do identyfikacji określonych szczepów bakterii, takich jak te, które wywołują w szpitalach zakażenia oporne na leczenie. Spektroskopia Ramana jest również obiecującym sposobem badania choroby bezpośrednio u pacjentów. Naukowcy, tacy jak Michael Feld z MIT, badają możliwość użycia go w połączeniu z minimalnie inwazyjnymi sondami do poszukiwania raka lub innych procesów chorobowych w tkankach pacjentów. Denny Sakkas, naukowiec z Yale University i Biometria molekularna , opracował podobną technologię zwaną spektrofotometrią do oceny żywotności zarodków i pracuje nad rozszerzeniem jej o analizę ludzkich jaj. Morris podejrzewa, że pojawi się wiele nowych zastosowań, ponieważ technologia ta ma ogromną moc wykrywania zmian chemicznych w małych próbkach.