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目的: 在微流控芯片上模拟生理状态下的精子与宫颈粘液相互作用过程,寻找一种接近生理状态的精子优选方法。 方法: 按功能构建微流控芯片,基于精子与宫颈粘液相互作用在芯片通道中模拟生理状态下的精子自然优选过程,进而实现对精子的优选,同时在芯片上集成在线精子检测池,通过计算机辅助精子分析系统(CASA)在线对精子的各项参数进行测定。本研究用微流控芯片法和常规上游法同时分析30例标本,并与分选前比较。 结果: 分选前精子活力为(29.78±11.24)%、正常形态百分率为(8.00±5.19)%、直线运动速度(VSL)为(18.89±4.90)μm/s、平均轨迹速度(VAP)为(26.84±5.13)μm/s、前向性(TSR)为(70.15±7.61)%、精子 DNA损伤率为(17.77±7.13)%。常规上游法分选后各项参数相应为(71.65±11.18)%、(14.95±6.79)%、(24.14±5.95)μm/s、(32.61±6.36)μm/s、(73.87±9.34)%、(6.93±2.87)%。微流控芯片分选后各项参数相应为(92.37±6.33)%、(23.33±7.67)%、(34.03±16.78)μm/s、(38.73±16.40)μm/s、(84.91±12.56)%、(0.63±0.61)%。芯片法与分选前比较,各参数差异有统计学意义(P均<0.01);与此同时与上游法比较,各参数差异亦有统计学意义(P均<0.05)。 结论: 本研究在微流控芯片上模拟生理状态下精子与宫颈粘液的相互作用过程,实现了对于精子的自然优选和在线检测。优选出精子的质量较分选前及上游法相比都有明显提高,为在微流控芯片上进行精子优选提供了一种新的方法,同时也为在微流控芯片上模拟生理状况下的精卵结合过程打下了基础。