针对目前辅助生殖技术中对胚胎发育能力评估的不准确性的难题,本课题应用基因芯片结合DNA指纹技术,对人类体外培养囊胚进行活检并对活检细胞进行基因表达分析,同时通过DNA指纹技术确定最终能够成功植入的胚胎,从而分析成功植入与植入失败的胚胎基因表达的不同,筛选能够成功植入的胚胎的基因表达谱,同时协同胚胎形态学评分、胚胎代谢水平等非损伤性检测方法,拟建立更精确的胚胎发育能力评估体系,同时可为阐明人类早期胚胎植入过程中的基因调控机制和从分子水平阐明胚胎发育机制以及构建人类早期胚胎基因表达图谱奠定基础。此课题的开展,对于辅助生殖技术更好地应用于临床,最终实现"一次只生一个健康婴儿"的目标,为不孕症患者提供更为安全和有效的治疗手段,降低多胎妊娠率从而减少其对母婴的危害,对于不孕症患者的家庭幸福以及社会都具有十分重要的意义。
human embryo;developmental competence;gene chip;DNA fingerprinting;
针对目前辅助生殖技术中对胚胎发育能力评估的不准确性的难题,本课题应用基因芯片、DNA指纹和胚胎代谢检测技术,对人类体外培养胚胎进行活检并对活检细胞进行基因表达分析,同时通过胚胎代谢水平的检测。对人类早期胚胎代谢水平的检测研究发现人早期胚胎解冻后为完成适应体外培养环境这一应激过程,需要较多的氨基酸代谢;在适应环境之后,氨基酸代谢会有一个减慢的过程;而随着体外培养胚胎的继续发育,对氨基酸的需要又会逐渐增加。人早期胚胎解冻后1 h已经开始了氨基酸代谢,已经从冷冻时的代谢停滞状态恢复,且此时的氨基酸代谢已经接近于新鲜胚胎冷冻前的水平。对人类体外培养胚胎的基因芯片检测发现人类体外培养卵裂期停滞的胚胎及形态学差的囊胚染色体整倍体性可为正常,早期胚胎嵌合普遍,这些现象提示胚胎发育停滞的机制可能不仅是由染色体非整倍体导致的。此课题的开展,对于辅助生殖技术更好地应用于临床,最终实现“一次只生一个健康婴儿”的目标,为不孕症患者提供更为安全和有效的治疗手段,降低多胎妊娠率从而减少其对母婴的危害,对于不孕症患者的家庭幸福以及社会都具有十分重要的意义。