阿爾茨海默病患者中,微管蛋白(如tau蛋白)的突變和異常磷酸化會影響微管的穩(wěn)定性和紡錘體的組裝,導(dǎo)致染色體分離異常和細(xì)胞周期紊亂。紡錘體功能障礙會導(dǎo)致染色體不穩(wěn)定,增加基因組的不穩(wěn)定性,進(jìn)而影響神經(jīng)元的正常功能和存活。正常情況下,成熟的神經(jīng)元處于G0期,不會重新進(jìn)入細(xì)胞周期。然而,阿爾茨海默病患者中,神經(jīng)元可能會重新進(jìn)入細(xì)胞周期,但由于紡錘體功能障礙,無法完成正常的細(xì)胞分裂,導(dǎo)致細(xì)胞凋亡。在神經(jīng)元中,紡錘體的正常功能對于神經(jīng)元的發(fā)育、分化和維持至關(guān)重要。 紡錘體的微管具有極性,一端為正端,另一端為負(fù)端。昆明核移植紡錘體提高冷凍保存效率
細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域,紡錘體作為有絲分裂過程中的主要結(jié)構(gòu),發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。它不僅確保了染色體的精確分離,還決定了胞質(zhì)分裂的分裂面,從而保證了遺傳信息的穩(wěn)定傳遞和細(xì)胞增殖的準(zhǔn)確性。紡錘體是一種在細(xì)胞分裂前期形成的臨時性細(xì)胞器,由微管、微管結(jié)合蛋白以及多種調(diào)節(jié)蛋白組成。微管是紡錘體的主干,由α、β微管蛋白異源二聚體及少量微管結(jié)合蛋白聚合而成,呈現(xiàn)出動態(tài)生長和縮短的特性。在動物細(xì)胞中,紡錘體由星體微管、極間微管和動粒微管構(gòu)成,這些微管在中心體的引導(dǎo)下,從兩極向中心區(qū)域延伸,形成一個類似紡錘的形狀。而在植物細(xì)胞中,紡錘體則是由細(xì)胞兩極發(fā)出的紡錘絲直接構(gòu)成,不含有星體微管,因此被稱為無星紡錘體。 上海無需染色紡錘體卵細(xì)胞評價紡錘體微管的排列方向決定了染色體分離的方向。
盡管紡錘體在有絲分裂與減數(shù)分裂中的作用有所不同,但兩者也存在一些共性。首先,紡錘體的形成都依賴于中心體的復(fù)制和分離,以及微管的動態(tài)生長和縮短。其次,在有絲分裂和減數(shù)分裂的中期,染色體都排列在赤道板上,形成了清晰的紡錘體結(jié)構(gòu)。此外,在有絲分裂和減數(shù)分裂的后期,染色體的著絲點(diǎn)都一分為二,導(dǎo)致姐妹染色單體或同源染色體分離,分別移向細(xì)胞的兩極。這一過程確保了每個子細(xì)胞都能獲得完整的染色體組。盡管紡錘體在有絲分裂與減數(shù)分裂中存在共性,但兩者也存在明顯的差異。
Oosight影像分析系統(tǒng)采用液晶偏光成像技術(shù),無需對卵母細(xì)胞進(jìn)行染色,即可實(shí)時、清晰、高對比度地進(jìn)行紡錘體結(jié)構(gòu)和透明帶成像,對ICSI、核移植操作、卵母細(xì)胞質(zhì)量評價等有很好的輔助作用。
主要應(yīng)用ICSI:在單精胞漿注射過程中定位初級卵母細(xì)胞,避免卵的破裂損傷,增強(qiáng)胚胎的發(fā)育潛能。卵評估:利用定量的分析數(shù)據(jù)對卵進(jìn)行分級,改善對胚胎的選擇。體外成熟評估:在未成熟卵催化(IVM)過程判斷成熟期,判斷依據(jù)采用的是準(zhǔn)確的識別紡錘體,而非不準(zhǔn)確的極體。質(zhì)量控制:利用定量的分析數(shù)據(jù)對卵進(jìn)行分級,改善對胚胎的選擇。
核移植:顯著提高核移植的成功率。由于在核摘除的過程可以清楚的看到核質(zhì),使得核移植的成功率增加了80%,并減少了線粒體DNA的摘除。卵冷凍研究:對冷凍的初級卵母細(xì)胞進(jìn)行解凍前和解凍后的定量分析,從而判斷卵的發(fā)育力,改善妊娠率。紡錘體研究:檢測胚胎中紡錘體的發(fā)育過程,確定正常和非正常分裂率(只可用于搭配有培養(yǎng)箱的顯微鏡)??梢詫θ旧w非正常的或非整倍體的胚胎成像,從而選擇***的前體做PGD診斷。透明帶研究:測量卵母細(xì)胞的透明帶;準(zhǔn)確測量紡錘體和透明帶中分子排列方向的差別變化,判斷紡錘體和透明帶是否處于正常狀態(tài) 紡錘體微管的數(shù)量和分布隨細(xì)胞分裂階段而變化。
紡錘體成像技術(shù)在細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域具有很廣的應(yīng)用價值。以下是幾個主要的應(yīng)用方向:揭示紡錘體的精細(xì)結(jié)構(gòu)和動態(tài)變化:紡錘體成像技術(shù)能夠清晰地捕捉到紡錘體的精細(xì)結(jié)構(gòu)和動態(tài)變化,如微管的排列、染色體的分離和紡錘體的形態(tài)變化等。這些觀測結(jié)果不僅有助于揭示紡錘體的形成和功能機(jī)制,還為理解細(xì)胞分裂的復(fù)雜過程提供了新的視角。研究紡錘體相關(guān)疾?。杭忓N體的異常與多種疾病的發(fā)生和發(fā)展密切相關(guān),如遺傳性疾病等。紡錘體成像技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對紡錘體結(jié)構(gòu)和功能的精確觀測,為揭示這些疾病的發(fā)病機(jī)制提供有力的支持。此外,該技術(shù)還可以用于評估藥物對紡錘體的影響,為藥物篩選提供新的思路和方法。輔助生殖技術(shù):在臨床診療中,紡錘體成像技術(shù)也被廣泛應(yīng)用于輔助生殖技術(shù)中。例如,在卵胞質(zhì)內(nèi)單精子注射(ICSI)過程中,紡錘體成像技術(shù)能夠精確觀測卵母細(xì)胞中紡錘體的位置,從而避免在精子時損傷紡錘體,提高受精率和臨床妊娠率。 紡錘體的微管從中心體向外輻射,形成紡錘狀結(jié)構(gòu)。香港ICSI紡錘體加熱臺
紡錘體微管網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性確保了細(xì)胞分裂的精確性和高效性。昆明核移植紡錘體提高冷凍保存效率
紡錘體成像技術(shù)的中心在于提高成像的分辨率和速度,以捕捉紡錘體的精細(xì)結(jié)構(gòu)和動態(tài)變化。以下是幾種主要的紡錘體成像技術(shù)的技術(shù)原理:結(jié)構(gòu)光照明顯微鏡(SIM):SIM通過引入已知的空間調(diào)制光場,使樣品發(fā)出具有特定空間頻率的熒光信號。通過采集多個不同空間頻率的熒光圖像,并利用算法進(jìn)行重建,SIM可以實(shí)現(xiàn)超越傳統(tǒng)熒光顯微鏡分辨率的成像。這種方法不僅提高了成像的分辨率,還保持了較快的成像速度和較好的細(xì)胞活性。受激輻射損耗顯微鏡(STED):STED利用一束聚焦的激光束(稱為STED束)來抑制樣品中特定區(qū)域的熒光信號。通過精確控制STED束的位置和強(qiáng)度,STED可以實(shí)現(xiàn)超越衍射極限的成像分辨率。這種方法特別適用于觀測紡錘體等復(fù)雜結(jié)構(gòu)中的精細(xì)細(xì)節(jié)。單分子定位顯微鏡(SMLM):SMLM通過檢測樣品中單個熒光分子的位置來實(shí)現(xiàn)高分辨率成像。由于熒光分子的隨機(jī)閃爍特性,SMLM可以在時間域上分離不同分子的熒光信號,從而實(shí)現(xiàn)對單個分子的精確定位。這種方法不僅提高了成像的分辨率,還提供了對紡錘體中單個微管和蛋白質(zhì)分子的動態(tài)變化的觀測能力。 昆明核移植紡錘體提高冷凍保存效率