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微流控线性加载低温保护剂减少猪MⅡ期卵母细胞的渗透损伤
被引量:
7
1
作者
杨云
周新丽
+4 位作者
戴建军
张德福
邵文琪
衣星越
陶乐仁
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期616-623,共8页
在卵母细胞低温保存中,通常需要加载冷冻保护剂来抑制冰晶对细胞的损伤,但高浓度冷冻保护剂的加载会对细胞造成渗透损伤.为了减小细胞的渗透损伤,本文设计并制作了适合卵母细胞冷冻保护剂加载的微流体装置,研究了微流控线性加载30%(v/v...
在卵母细胞低温保存中,通常需要加载冷冻保护剂来抑制冰晶对细胞的损伤,但高浓度冷冻保护剂的加载会对细胞造成渗透损伤.为了减小细胞的渗透损伤,本文设计并制作了适合卵母细胞冷冻保护剂加载的微流体装置,研究了微流控线性加载30%(v/v)二甲基亚砜(Me2SO)低温保护剂时细胞内保护剂浓度变化、细胞体积变化,以及对细胞存活率与发育率的影响,并与传统的加载方法(一步法、分步法)做了比较.结果表明:微流控法能够实现卵母细胞冷冻保护剂的连续线性加载,避免了卵母细胞体积的骤变,显著减小了细胞的渗透损伤,提高了细胞的存活率.其中细胞的最小渗透体积减小为0.86V0,细胞的存活率达到92.8%,比一步法高33%,比两步法高16.3%,但与四步法之间无显著性差异.经孤雌激活后体外培养,细胞的卵裂率和囊胚率分别达到75.8%和27.4%,都显著高于一步法和分步法(P<0.05).因此,微流控线性加载低温保护剂能够显著减小细胞的渗透损伤,为卵母细胞低温保存技术提供新思路.
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关键词
卵母细胞
微流体
渗透损伤
冷冻保护剂
低温保存
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职称材料
题名
微流控线性加载低温保护剂减少猪MⅡ期卵母细胞的渗透损伤
被引量:
7
1
作者
杨云
周新丽
戴建军
张德福
邵文琪
衣星越
陶乐仁
机构
上海
理工大学生物热
科学
研究所
上海市农业科学院畜牧兽医研究所动物遗传工程实验室
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期616-623,共8页
基金
国家自然科学基金(51376132
50906057)
+1 种基金
上海市自然科学基金(13ZR1429200)
上海市国家重点实验室(1N15301101)资助项目~~
文摘
在卵母细胞低温保存中,通常需要加载冷冻保护剂来抑制冰晶对细胞的损伤,但高浓度冷冻保护剂的加载会对细胞造成渗透损伤.为了减小细胞的渗透损伤,本文设计并制作了适合卵母细胞冷冻保护剂加载的微流体装置,研究了微流控线性加载30%(v/v)二甲基亚砜(Me2SO)低温保护剂时细胞内保护剂浓度变化、细胞体积变化,以及对细胞存活率与发育率的影响,并与传统的加载方法(一步法、分步法)做了比较.结果表明:微流控法能够实现卵母细胞冷冻保护剂的连续线性加载,避免了卵母细胞体积的骤变,显著减小了细胞的渗透损伤,提高了细胞的存活率.其中细胞的最小渗透体积减小为0.86V0,细胞的存活率达到92.8%,比一步法高33%,比两步法高16.3%,但与四步法之间无显著性差异.经孤雌激活后体外培养,细胞的卵裂率和囊胚率分别达到75.8%和27.4%,都显著高于一步法和分步法(P<0.05).因此,微流控线性加载低温保护剂能够显著减小细胞的渗透损伤,为卵母细胞低温保存技术提供新思路.
关键词
卵母细胞
微流体
渗透损伤
冷冻保护剂
低温保存
Keywords
oocyte
microfluidics
osmotic damage
CPA
cryopreservation
分类号
Q2 [生物学—细胞生物学]
Q81 [生物学—生物工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微流控线性加载低温保护剂减少猪MⅡ期卵母细胞的渗透损伤
杨云
周新丽
戴建军
张德福
邵文琪
衣星越
陶乐仁
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2016
7
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