今天,我们来探讨一个重要的话题,那就是移植冷冻胚胎几率有多大和冷冻胚胎移植成功率高吗的相关内容,对于这些内容相信大多数朋友都不是很了解,下面,佳运育儿网小编就带大家一起来了解一下吧。
很多妈妈做试管婴儿时,由于种种原因不能马上移植新鲜胚胎而忧心仲仲,担心胚胎经过冷冻之后解冻再移植会影响成功率。其实妈妈们的这些顾虑都是多余的,有学者做过实验发现,将胚胎全部冷冻解冻后植入,成功怀孕率为78%,新鲜植入的胚胎成功怀孕率为50.9%,植入解冻胚胎的成功率比植入新鲜胚胎更高。为什么会出现这种情况?这是什么原因所致呢?
爱贝医疗告诉你:新鲜植入的胚胎成功怀孕率低一些较多见的原因是打排卵针诱导排卵过程的时候,女性身体内的雌激素上升至已超乎生理高浓度,此时诱导排卵的黄体素也会上升很多。研究显示女性的子宫内膜在受了这些异常因素上升的影响后,子宫内膜将会提早成熟,和胚胎发育没有同步进行,当新鲜植入的胚胎著床时子宫内膜可能已经过了适合着床,所以新鲜植入的胚胎成功怀孕率低一些。
冷冻胚胎移植可以提高试管婴儿成功率,因为胚胎培养成囊胚在这个过程中经历了自然筛选的过程,经过时间比鲜胚更长的体外培养,能发育成囊胚的胚胎都是质量较好的胚胎,具有较高的着床率和较高会有妊娠反应的胚胎,各方面性能都较好,成功怀孕率自然较高。
植入解冻胚胎试管婴儿成功率虽然高,但囊胚培养要求条件较高同时对医生技术要求也很高,首先是胚胎操作技术员胚胎冷冻技术要好,在这个过程中才能确保胚胎在冷冻与解冻的每一过程中不会受到伤害,确保每一个过程都完美无伤胚胎。其次是医生要有专业的医学技能,找准适当的时机植入解冻胚胎,让移植更符合生理着床时间,达到与子宫内膜同步提高临床妊娠率和胚胎种植率。未来的试管婴儿技术发展,相信将会以植入冷冻解冻胚胎为主,在大幅提升成功怀孕率的同时降低费用,才能更大的造福人类。
胚胎移植的方法按照胚胎冷冻与否可分为鲜胚移植及冻胚移植,而关于这两种移植方法的优劣争论从未停止。那么,鲜胚移植与冻胚移植有何区别?哪种移植方法的成功率更高呢?
鲜胚移植与冻胚移植是相对而言的。鲜胚移植是指培育到第3天的桑椹胚或第5-6天的囊胚,未经冷冻保存,便直接移植到母体子宫内的一种移植方法。而冻胚移植则是使用胚胎冷冻技术将培育好的胚胎冷冻保存起来,等到适宜的时间再将其解冻复苏,随后移入到母体子宫内的移植方法。
鲜胚移植能够最大程度的保存胚胎的发育潜能,还能有效地缩短试管婴儿整体周期时间,对于那些急切怀孕的家庭来说是个更适宜的选择。
但是,由于有些女性的子宫环境在胚胎培育时可能还未到达移植的标准。此时,若未经调理便进行鲜胚移植,不仅会降低胚胎的着床率还会对女性身体造成一定的伤害。
相对于鲜胚移植而言,冻胚移植能够给到女性足够的时间调理子宫,让子宫得到更好的修养和复原,可待子宫达到一个最适合的移植的状态再进行移植。如此,胚胎的着床率才能有效提高。
不仅如此,冻胚移植还是进行泰国第三代试管婴儿助孕的前提。众所周知,第三代试管婴儿技术对比前两代技术最大的优势就在于,能够针对发育至第5-6天的囊胚进行PGD基因诊断或PGS染色体筛查,挑选出质量最佳的,不含遗传疾病和染色体异常的胚胎进行母体移植,从而保障了试管婴儿的着床率和妊娠率,保证了优生优育。而且,第三代试管婴儿技术也能帮助患者进行胚胎性别选择,满足患者对于家庭性别平衡的要求。但是由于遗传学检测通常需要一两周的时间才能得出结果,若任由囊胚继续发育,便无法进行母体移植,所以第三代试管婴儿助孕的前提条件便是胚胎冷冻。
另外,虽说目前试管婴儿技术得到很大的提高,但仍无法保证百分百的成功率。选择冻胚移植,可让患者多一份选择与保障。患者在助孕失败或想要再次生育的情况下,若仍有多枚健康胚胎冷冻储备着,那么,便有机会再次进行移植。
总的来说,冻胚移植比鲜胚移植更具优势。但具体如何选择,患者需要根据实际情况,与医生沟通确认,在医生的指导建议选择最佳的移植方案。
移植鲜胚还是冻胚,什么时候能移植是很多患者都问过的问题,尤其是对于妊娠渴望已久的患者来说,移植鲜胚可以缩短很多等待的时间,那么,移植鲜胚和冻胚的成功率一样吗?
根据多中心的随机对照试验报道,对于年龄在20-35岁,月经周期在21-35天之间,有正常的排卵,因为输卵管因素或男方因素导致不孕,第一次做试管婴儿辅助助孕的患者,除外单侧卵巢切除史、复发性流产、多囊卵巢综合征或子宫异常(如子宫内膜异位症、粘膜下肌瘤、宫腔粘连、瘢痕子宫等)以及其他影响妊娠的慢性疾病,在拮抗剂方案中随机分成鲜胚移植和第一周期冻胚移植两组,鲜胚移植和第一周期冻胚移植的临床妊娠率、持续妊娠率、妊娠丢失率及活产率均没有显著差异,但冻胚移植组的中重度卵巢过度刺激综合征的发生率要低于鲜胚移植组。而根据另外一项多中心的随机对照研究,对于多囊卵巢综合征的患者,冻胚移植组的活产率要明显高于鲜胚移植组,并且妊娠丢失率和卵巢过度刺激的发生率要低于鲜胚移植组,不过冻胚移植组的子痫前期风险要高于鲜胚移植组。
因此,是否移植鲜胚要根据患者取卵后卵巢和子宫内膜的状态来决定,如果存在卵巢过度刺激的风险、子宫内膜的情况不适合胚胎着床或者合并其他疾病需要治疗后再妊娠,可以全胚冷冻后再择期移植。如果不存在以上移植鲜胚的禁忌,那么鲜胚移植和冻胚移植的成功率是一样的。移植鲜胚还是移植冻胚,需要医生根据取卵后的具体情况来决定。
对于年龄在20-35岁,有正常的排卵,但因为输卵管因素或男方因素导致不孕的女性,鲜胚移植和冻胚移植的妊娠率、种植率和活产率均没有显著差异;
但冻胚移植的患者中卵巢过度刺激综合征的发生率要低很多,另外,对于多囊卵巢综合征的患者,冻胚移植的活产率要高于鲜胚移植,并且妊娠丢失率和卵巢过度刺激的发生率要低于鲜胚移植组。
冷冻胚胎苏醒后移植的妊娠率反要比新鲜胚胎高。新鲜胚胎的移植妊娠率多在40%-50%左右,而冷冻胚胎复苏后的移植成功率接近70%,这主要是由母体的身体状况决定的。新鲜胚胎移植时,母体多经过了取卵等带有损伤性步骤,子宫内膜恢复情况不一定理想,而冷冻胚胎移植时,母体经过了康复、休息,子宫状况更易于受孕。
最后,不同患者的病情和个人体质有所不同,有的患者适合进行鲜胚移植,有的患者适合进行冻胚移植,一般来讲,对症移植才能获得更高的妊娠率。
我觉得只要你子宫内膜环境条件好的话,不管是鲜胚还是冻胚移植都会成功率很高的。如果说那移植冻胚率较高那我们移植鲜胚做什么啊。
其实冻胚时,当你解冻时是有一定危险的,只要你卵泡质量好移植成功率就高。我认为只要能受孕都是好的。无好与坏之分的,说句实话我就是鲜胚移植成功的,宝宝现在已经3周岁了。请不要纠结鲜胚好还是冻胚好,当你取卵时腹水了,医生就会建议你冻胚的,如果你的胚胎好的话医生会建议你养囊的。
不一样,你口中说的冻胚,准确来讲,应该称之为囊胚期的胚胎,经过23对染色体筛查后的胚胎,即发育到第五天、第六天的胚胎,自然比发育到第三天的鲜胚成功率要高。先要了解清楚为何要冻胚:因为错过了胚胎着床的最佳窗口期,所以冷冻起来等到下一个月经周期最佳窗口期出现后进行移植。
做试管婴儿时,通常会将多余的优质胚胎冷冻起来,以免移植失败下次再用。也有的是取卵、取精、培养成胚胎后,女性的身体不适宜接受胚胎移植,因此将胚胎冷冻起来。
目前胚胎冷冻技术很完善,完全可以做到冷冻胚胎解冻后和新鲜胚胎一样,加上是女性身体条件适宜做胚胎移植的情况下进行,因此,冷冻胚胎移植的成功率和新鲜胚胎移植的成功率完全一样。新鲜胚胎和冷冻胚胎在移植的时候成功率是一样的,大家不必过于纠结。专家提醒,在接受试管婴儿的过程中,您一定要调成好心态,不要患得患失,心态很重要,这样才能确保试管婴儿的成功更高。
冻胚和囊胚只有成功不成功两种结果。刚移植的囊胚没成,下次想换一家医院。养囊风险太高了,14个成了俩。
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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。
关于移植冷冻胚胎几率有多大的内容到此结束,希望对大家有所帮助。
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