大家好,今天来为大家分享胚胎冷冻4年成功率高不高的一些知识点,和胚胎冷冻八年还能移植成功吗的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
冷冻胚胎不会影响试管婴儿的成功率。
对不孕症病人进行"试管婴儿"的疗程中,一般会借助促排卵药物的刺激来增加成熟卵子数,往往可使卵巢一次生长十个以上的卵子。但实际上在每一次的"试管婴儿"疗程中,只有1-3个胚胎移植回子宫腔。植入过多的胚胎可能增加多胞胎的危险性,因此剩余的胚胎可进行冷冻保存。
如果在治疗的周期没有成功,保存的胚胎可以在以后的自然排卵周期或激素替代周期移植回母体,不必再进行超排卵,不但可免除打针的痛苦,也可节省不少费用。
1.冷冻胚胎:
是一种世界上唯一一个成熟的保存生育功能的唯一成熟方法。这种技术是将通过试管培育技术得到的胚胎,存置于零下196℃的液氮环境中,得到长时间保存。
2.试管婴儿:
是体外受精-胚胎移植技术的俗称,是分别将卵子和精子取出后,置于培养液内使其受精,再将胚胎移植回母体子宫内发育成胎儿的过程。最初由英国产科医生帕特里克·斯特普托和生理学家罗伯特·爱德华兹合作研究成功,该技术引起了世界科学界的轰动。
罗伯特·爱德华兹因此获得了2010年诺贝尔生理学或医学奖。1978年7月25日,全球首位试管婴儿在英国诞生。
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1、直流电压要一致
每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V逆变器必须选择12V蓄电池。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易
燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5,充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
11、在连接蓄电池时,请确认您的手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
12使用环境基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
<1>干燥:不能浸水或淋雨
<2>阴凉:温度在0℃与40℃之间
<3>通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好
13.安装使用方法
<1>将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好.
<2>确认所有电器的功率在G-ICE标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的 220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在G-ICE标称功率以内.
<3>开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。
<4>红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断。
<5>在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。
14.注意事项
<1>电视机,显示器,电动机等在启动时电量达到峰值,尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并应最先开启峰值最高的电器。
<2>在使用过程中,电瓶电压开始下降,当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电.电源保护关断后,红色指示灯亮起.
<3>应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命.
<4>尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器.
<5>连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离.
修正逆变器与正弦逆变器的区别
1.1逆变器功率器件的选择
目前,国内的光伏发电系统(PhotoVoltaic Sys-tem,简称PVS)主要是以直流系统为主,但最普遍的用电负载是交流负载,这使直流供电的光伏电源很难作为商品普及推广。同时,由于太阳能光伏并网发电可以不要蓄电池,且维护简单,而节省投资是光伏发电的发展趋势。这些都必须采用交流供电方式,因此逆变器在PVS中的应用也就越来越重要了。逆变器是将直流电变换为交流电的电力变换装置,逆变技术在电力电子技术中已较为成熟。例如:UPS电源中的逆变器,变频技术中的逆变技术、特种电源中的逆变技术和功率调节器中的逆变技术等,这些都已经以产品的形式推向市场,并受到社会的广泛认可。
在小容量、低压PVS中,功率器件多使用金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET)。因其在低压时,具有较低的通态压降和较高的开关频率,但随MOSFET电压的升高,其通态电阻增大。因此,在大容量、高压PVS中,一般使用绝缘栅晶体管(IGBT)作为功率器件;在100kVA以上特大容量的PVS中,一般采用门极可关断晶闸管(GTO)作为功率器件。PVS中的逆变驱动电路主要针对功率开关管的门极驱动。要得到好的PWM脉冲波形,驱动电路的设计很重要。近年来,随着微电子及集成电路技术的发展,陆续推出了许多多功能专用集成芯片,如:HIP4801,TLP520,IR2130,EXB841等,它们给应用电路的设计带来了极大的方便[1,2]。逆变电源中常用的控制电路主要是为驱动电路提供要求的逻辑和波形,如PWM,SPWM控制信号等。目前,较常用的芯片有国外生产的8XC196,MP16,PIC16C73和国内生产的TMS320F206,TMS320F240,SG3525等。
1.2 PVS中逆变器的拓扑结构图
在使用蓄电池储能的太阳能PVS中,蓄电池组的公称电压一般是12V,24V或48V,因此,逆变电路一般都需进行升压来满足220V常用交流负载的用电需求。逆变器可按升压原理的不同分为工频和高频两种逆变器,应用中它们的性能差别很大。
(1)工频逆变器
图1示出采用工频变压器升压的逆变电路。它首先把直流电逆变成工频低压交流电;再通过工频变压器升压成220V,50Hz的交流电供负载使用。它的优点是结构简单,各种保护功能均可在较低电压下实现。因其逆变电源与负载之间存有工频变压器,故逆变器运行稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强,且能够抑制波形中的高次谐波成分。然而,工频变压器也存在笨重和价格高的问题,而且其效率也比较低。按目前水平制作的小型工频逆变器,其额定负荷效率一般不超过90%,同时因工频变压器在满负荷和轻负荷下运行时铁损基本不变,因而使其在轻负荷下运行的空载损耗较大,效率也较低。
(2)高频逆变器
图2示出采用高频变压器升压的逆变电路。它首先通过高频DC/DC变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电;然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300V以上的高压直流电;最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用。由于高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,因而大大提高了电路的功率密度,从而使逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到提高。通常,用于中小型PVS中的高频逆变器,其峰值转换效率能达90%以上。
比较两种逆变器可知,高频逆变器的体积小,重量轻,效率高,空载负荷低,但不能接满负荷的感性负载,且过载能力差。
1.3 PVS中逆变器输出波形
(1)方波逆变器
图3a
示出方波逆变器的输出电压波形。虽然方波逆变器具有结构简单,成本低等优点,但也存在效率较低,损耗多,谐波成分大,使用负载受限制等缺点。当负载为大功率电机负载或带有变压器的用电器负载时,因其负载的饱和磁通都是按正弦波的上升速率设计的,而方波的上升速度过快,因而造成其铁心饱和,负载会出现起动困难、铁心过热及发出噪声等问题。而且方波逆变器的效率远低于修正波和正弦波逆变器的效率,一般不到60%。由于太阳能PVS的发电成本较高,因此在太阳能PVS电系统的优点是结中,方波逆变器已经很少应用了。
(2)修正波逆变器
图3b示出修正波逆变器的输出电压波形。与方波相比,修正波的波形有明显改善,而且高次谐波含量也减少了。传统的修正波逆变器是通过对方波电压进行阶梯迭加而产生的,这种方式存在控制电路复杂,迭加线路所用的功率开关管较多,以及逆变器的体积和重量较大等诸多问题。近年来,随着电力电子技术的快速发展,已普遍采用PWM脉宽调制方式生成修正波输出。目前,修正波逆变器已广泛用于边远地区的用户系统,因为这些用户系统对用电质量要求不是很高,而它能够满足大部分用电设备的需求,但它还是存在20%的谐波失真,在运行精密设备时会出现问题,也会对通讯设备造成高频干扰,因此此时必须使用正弦波逆变器。
(3)正弦波逆变器
图3c
示出正弦波逆变器的输出电压波形。它的优点是输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。正弦波逆变器对收音机和通讯设备及精密设备的干扰小,噪声低,负载适应能力强,能满足所有交流负载的应用,而且整机效率较高;它的缺点是线路和相对修正波逆变器复杂,对控制芯片和维修技术的要求高,价格较贵。在太阳能发电并网应用时,为避免对公共电网的电力
污染,也必须使用正弦波逆变器。
2太阳能PVS中逆变器分类
2.1独立型逆变器
图4示出独立PVS结构图。它通常由光伏阵列、蓄电池、控制器、逆变器及用电负载等5部分组成。
目前也有把蓄电池充放电控制器和逆变器做成一体的独立型逆变器。例如:Solarix正弦波逆变器,它既有将直流电逆变成交流电的功能;也有对蓄电池充放电进行管理的功能。
根据独立型逆变器在PVS中的运行特点,可对用于独立PVS的逆变器进行下述性能评价。
(1)可靠性
从以往PVS的运行来看,逆变器是影响系统可靠性的主要因素之一。由于独立型逆变器一般工作在边远地区,一旦出现问题维修很不方便,所以独立型逆变器的首要要求是必须运行可靠安全。
(2)额定输出容量
在独立型逆变器中,额定输出容量也是一个很重要的参考因素,它表示逆变器向负载供电的能力。额定输出容量值高的逆变器可带更多的用电负载。在此需特别指出的是,当逆变器不是纯阻性负载时,逆变器的负载能力将小于它所给出的额定输出容量值。
(3)逆变器效率
逆变器效率的高低对系统提高有效发电量和降低发电成本有着重要的影响。由于目前太阳电池的成本仍然比较高,而且近年也不会有大的降低,因此对于独立型逆变器,则要求有高的效率,特别是低负荷供电时,仍然有较高的效率,低的空载负荷是独立PVS中专用逆变器相对普通逆变器的更高要求。
(4)起动性能
一般电感性负载,如电机、冰箱、空调、洗衣机、大功率水泵等,在起动时,功率可能是额定功率的5~6倍。因此,通常电感负载起动时,逆变器将承受大的瞬时浪涌功率。逆变器应保证在额定负载下可靠起动,高性能的逆变器可做到连续多次满负荷起动而不损坏功率器件。小型逆变器为了自身安全,有时需采用软起动或限流起动。
(5)谐波失真
当独立型逆变器输出波形是方波和修正波时,逆变器的输出电流中除了基波外还有高次谐波,高次谐波电流会在电感性负载上产生涡流等附加损耗,导致部件严重发热,不利于电气设备的安全。方波逆变器的谐波失真大约在40%左右,一般只适用于电阻负载;修正波逆变器的谐波失真小于20%,适合用于大部分负载;正弦波逆变器的谐波失真小于3%,其波形质量比市电电网的质量还好,能够适用于所有的交流用电负载。
(6)输出电压稳定能力
它指逆变器输出电压的稳压能力。独立太阳能PVS中蓄电池端电压在充放电过程中波动很大,通常铅酸蓄电池端电压的起伏可达标称电压的30%左右,这就要求逆变器有较好的调压性能,能在较大直流输入范围内保证正常工作。高频逆变器因采用了二次调宽和二次稳压技术,故相对工频逆变器有更好的稳定输出电压的能力。
试管婴儿,冷冻胚胎比新鲜的好?
在试管婴儿技术中,我们一直担心冷冻过程会伤害胚胎,可事实却是,冷冻过后的胚胎可能比新鲜的胚胎所发育的胎儿更健康。
拜医学进步所赐,一些有生育困难的女性可以通过体外受精联合胚胎移植技术(IVF,即俗称的试管婴儿)圆自己做母亲的梦。IVF的过程大致为,先给女性注射促排卵药物,然后一次性取得多个卵子,让卵子和精子在体外受精形成胚胎,胚胎在实验室中生长3~6天后便会被移植入子宫内。由于受精形成的胚胎一般不止一个,所以会首先挑选最健康的植入子宫,剩下的冷冻起来,以备胚胎着床不成功,需要重新植入胚胎,免去女性再次忍受促排卵所带来的副作用之苦。
冷冻的也许更好
许多医生发现,似乎冷冻过后的备用胚胎比立即植入的新鲜胚胎更“好用”。早产和新生儿体重过轻是试管婴儿的普遍问题,大约每5个试管婴儿中便有一个在出生时体重过轻,这可能让他们在成长的过程中更容易出现健康问题。另外,接受IVF的孕妇比自然受孕的孕妇出现胎盘前置的几率要高5%,而胎盘前置可能导致阴道出血。英国阿伯丁大学的Abha Maheshwa医生在回顾和分析了11项、涉及3.7万名通过IVF怀孕的女性的研究后发现,相对于新鲜胚胎移植,使用冷冻过的胚胎,孕妇出血的几率降低了30%、新生儿体重过轻的几率降低了30%~40%、早产的几率降低了20%、出生后头几周的死亡率也降低了20%。把胚胎冻一冻再移植到子宫内,似乎对母亲和新生儿都有好处。英国伦敦生殖和遗传健康中心的研究结果也显示,在IVF案例中,冷冻过的胚胎所发育成的新生儿比没有冷冻过的平均要重253克,而且妊娠期平均要多0.65周。
这个结果有些出人意料,到底是为什么呢?研究人员给出了两种可能的解释:
●新鲜胚胎植入时间过早
在获取卵子的时候,母亲需要接受注射促排卵药物,而这些药物会在体内待上一段时间才能够被完全代谢掉,子宫也会在这段期间受到药物的影响,所以过早把胚胎植入子宫也会受到影响。冷冻过后再植入,子宫便有足够的时间恢复到更加自然和健康的状态。
●冷冻胚胎经过优胜劣汰
备用的胚胎必须要经历冷冻和解冻的过程,最后仍然“存活”并能够使用的胚胎一定是最“强壮”的,所以冷冻变成了一个严苛的淘汰过程,幸存者比其他胚胎更容易在恶劣的环境中健康发育。这个胚胎发育而成的试管宝宝在出生后成长的过程中,也可能体魄更为强健。
要不要先冻起来?
那是否应该把所有胚胎都冷冻,等到女性的下一个生理周期时再移植呢?英国人类受精和胚胎学管理局的资料显示,在2010年,冷冻过的胚胎会导致怀孕的几率降低:使用冷冻胚胎怀孕的成功率只有23%,而使用新鲜胚胎的成功率却有33%。这说明,如果不论胎儿的健康程度,使用冷冻胚胎将大大降低IVF的成功率,让本来做母亲便期望渺茫的女性陷入更加绝望的境地。
简单来说,冷冻胚胎代表着胎儿的质量更好,而新鲜胚胎代表着成功率更高,质量和成功率,到底孰轻孰重?
我们还需要通过更多严格控制母亲年龄等影响因素的临床试验来观察和验证,到底哪一种方法才是最佳选择。不过从目前的数据来看,至少我们知道了,冷冻胚胎并不会对胎儿和母亲的健康造成负面影响,甚至效果更好。另外,许多夫妻会在接受IVF治疗时选择一次性移植多个胚胎,以便怀上双胞胎甚至多胞胎。英国不孕不育网站的行政总监Clare Lewis-Jones认为,这个发现至少应该提醒人们不要在第一次移植时使用多个胚胎,一次移植一个,冷冻剩下的胚胎,以备第一次移植后不成功还能再次移植,并孕育更加健康的宝宝。移植两个或以上新鲜胚胎所形成的双胞胎或者多胞胎,可能给孕妇和胎儿带来多重危险。
“数说”冷冻胚胎
●20
2010年,<生育与不育>期刊报道,一位42岁的女性接受了一对匿名夫妻捐献的胚胎,这些胚胎被冷冻了19年零7个月后才移植入子宫内。经历了9个月的妊娠期,这位女性顺利产下了一个约3.15千克的健康男婴。原本,医生解冻了5个胚胎,只有两个存活并能够用于移植,而最后能够发育成为胎儿并出生的只有1个。这个宝宝在等待了近20年后才出生。
●1984
1984年3月28日,在澳大利亚墨尔本的维多利亚女王医学中心,世界上第一个由冷冻胚胎发育成的宝宝出生了,这是一个体重2.5千克名叫Zoe的女婴。今年,Zoe已经33岁。她的出生给千千万万不孕不育的夫妻在绝望中带来了一丝光明。
●≤3个
为了减少多胎妊娠的风险,我国卫生部规定了移植胚胎的数目最多不超过3个,所以每次试管婴儿手术后,大部分人都能有剩余的良好胚胎以冷冻保存。在我国,冷冻胚胎的费用大概为1年1000余元。
●≥50岁
冷冻胚胎是为了以后移植入母亲子宫.然后生下健康的宝宝,可是如果存放冷冻胚胎的父母超过了50岁,冷冻胚胎便失去了意义,因为母亲可能已经没有能力怀孕和生育。于是,医院中“废弃”的胚胎不知应该如何处理,不论是销毁还是用作科学研究,胚胎的父母似乎都于心不忍。
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