Первый российский опыт применения управляемой механической микровибрации при культивировании эмбрионов человека в программах вспомогательных репродуктивных технологий

Романов А.Ю., Фролова А.М., Макарова Н.П., Долгушина Н.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия
Цель. Оценить влияние контролируемой механической микровибрации эмбрионов человека первых 5 суток развития на частоту наступления беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Материалы и методы. В исследование были включены 75 (группа микровибрации) и 300 (группа контроля) супружеских пар без наличия противопоказаний и развития осложнений в ходе проведения программ ВРТ. При культивировании в условиях механической микровибрации инкубатор помещали на платформу ArisTT180-s (K&S Advanced Systems Ltd, Израиль) в режиме активной вибрации с частотой 40 Гц в течение 30 с с интервалом покоя 30 минут.
Результаты. Частота наступления беременности в расчете на цикл овариальной стимуляции составила 42,7% (n=32) в группе микровибрации против 33,7% (n=101) в группе контроля (p=0,09). Частота наступления беременности в расчете на перенос эмбриона(ов) составила 50,8 и 40% соответственно (p=0,097).
Заключение. Применение контролируемой механической микровибрации при культивировании эмбрионов позволяет значительно повысить частоту наступления беременности в программах ВРТ.

Ключевые слова

экстракорпоральное оплодотворение
вспомогательные репродуктивные технологии
микровибрация
эмбрион
бесплодие
беременность

Список литературы

  1. Shafei R.A., Syrkasheva A.G., Romanov A.Y., Makarova N.P., Dolgushina N. V., Semenova M.L. Blastocyst hatching in humans. Russ J Dev Biol. 2017; 48(1): 5–15. PMID: 30272915
  2. Романов А.Ю., Ковальская Е.В., Макарова Н.П., Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В. Использование цейтраферной съемки для оценки качества эмбрионов человека в программах экстракорпорального оплодотворения. Цитология. 2017; 59(7): 462–6.

  3. Ибрагимова Э.О., Долгушина Н.В., Сыркашева А.Г., Романов А.Ю., Языкова О.И., Макарова Н.П. Роль вспомогательного хетчинга в программах лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий: обзор литературы. Гинекология. 2016; 18(2): 44–7.

  4. Долгушина Н.В., Ибрагимова Э.О., Романов А.Ю., Макарова Н.П., Довгань А.А., Сыркашева А.Г., Калинина Е.А. Роль проназного хетчинга в повышении эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий. Акушерство и гинекология. 2018; (3): 70–5.

  5. Ковальская Е.В., Сыркашева А.Г., Романов А.Ю., Макарова Н.П., Долгушина Н.В. Современные представления о компактизации эмбрионов человека в условиях in vitro. Технологии живых систем. 2017; (1): 25–35.

  6. Biggers J.D., Summers M.C. Choosing a culture medium: making informed choices. Fertil Steril. 2008; 90(3): 473–83 doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.010
  7. Loutradis D., Drakakis P., Kallianidis K., Sofikitis N., Kallipolitis G., Milingos S., et al. Biological factors in culture media affecting in vitro fertilization, preimplantation embryo development, and implantation. Ann N Y Acad Sci. 2000; 900: 325–35. doi:10.1111/j.1749-6632.2000.tb06245.x
  8. Chronopoulou E., Harper J.C. IVF culture media: past, present and future. Hum Reprod Update. 2015; 21(1): 39–55. doi: 10.1093/humupd/dmu040
  9. Brison D.R., Houghton F.D., Falconer D., Roberts S.A., Hawkhead J., Humpherson P.G., et al. Identification of viable embryos in IVF by non-invasive measurement of amino acid turnover. Hum Reprod. 2004; 19(10): 2319–24. doi: 10.1093/humrep/deh409
  10. Thompson J.G. Culture without the petri-dish. Theriogenology. 2007; 67(1):16–20. doi: 10.1016/j.theriogenology.2006.09.016
  11. Gardner D.K., Lane M. Ex vivo early embryo development and effects on gene expression and imprinting. Reprod Fertil Dev. 2005; 17(3): 361–70. doi: 10.1071/rd04103
  12. Isachenko V., Maettner R., Sterzik K., Strehler E., Kreinberg R., Hancke K., et al. In-vitro culture of human embryos with mechanical micro-vibration increases implantation rates. Reprod Biomed Online. 2011; 22(6): 536–44. doi: 10.1016/j.rbmo.2011.02.006
  13. Muglia U., Motta P.M. A new morpho-functional classification of the Fallopian tube based on its three-dimensional myoarchitecture. Histol Histopathol. 2001; 16(1): 227–37. doi: 10.14670/HH-16.227
  14. Lyons R.A., Djahanbakhch O., Mahmood T., Saridogan E., Sattar S., Sheaff M.T., et al. Fallopian tube ciliary beat frequency in relation to the stage of menstrual cycle and anatomical site. Hum Reprod. 2002; 17(3): 584–8. doi: 10.1093/humrep/17.3.584
  15. Lyons R.A., Saridogan E., Djahanbakhch O. The reproductive significance of human Fallopian tube cilia. Hum Reprod Update. 2006; 12(4): 363–72. doi: 10.1093/humupd/dml012
  16. Isachenko E., Maettner R., Isachenko V., Roth S., Kreienberg R., Sterzik K. Mechanical agitation during the in vitro culture of human pre-implantation embryos drastically increases the pregnancy rate. Clin Lab. 2010; 56(11–12):569–76. PMID: 21141442
  17. Xie Y., Wang F., Zhong W., Puscheck E., Shen H., Rappolee D.A. Shear stress induces preimplantation embryo death that is delayed by the zona pellucida and associated with stress-activated protein kinase-mediated apoptosis. Biol Reprod. 2006; 75(1): 45–55. doi: 10.1095/biolreprod.105.049791
  18. Matsuura K., Hayashi N., Kuroda Y., Takiue C., Hirata R., Takenami M., et al. Improved development of mouse and human embryos using a tilting embryo culture system. Reprod Biomed Online. 2010; 20(3): 358–64. doi: 10.1016/j.rbmo.2009.12.002
  19. Fauci L.J., Dillon R. Biofluidmechanics of reproduction. Annu Rev Fluid Mech. 2006; 38(1): 371–94. doi:10.1146/annurev.fluid.37.061903.175725
  20. Foo J.Y.A., Lim C.S. Biofluid mechanics of the human reproductive process: modelling of the complex interaction and pathway to the oocytes. Zygote. 2008; 16(4): 343–54. doi: 10.1017/S0967199408004899
  21. Romanov A.Y., Silachev D.N., Makarova N.P., Dolgushina N. V. Effect of Mechanical Microvibration on the Quality of Human Embryos during In Vitro Culturing and Outcomes of Assisted Reproduction Technologies. Bull Exp Biol Med. 2018; 165(4): 544–7. ID: mdl-30121919
  22. Романов А.Ю., Силачев Д.Н., Макарова Н.П., Долгушина Н.В. Влияние механической микровибрации на качество эмбрионов человека при культивировании in vitro и исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2018; (2): 86–90.

  23. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н (ред. от 11.06.2015) «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

  24. Hur Y.S., Ryu E.K., Yoon S.H., Lim K.S., Lee W.D., Lim J.H. Comparison of static culture, micro-vibration culture, and micro-vibration culture with co-culture in poor ovarian responders. Clin Exp Reprod Med. 2016; 43(3): 146. doi: 10.5653/cerm.2016.43.3.146
  25. Isachenko V., Sterzik K., Maettner R., Isachenko E., Todorov P., Rahimi G., et al. In Vitro Microvibration Increases Implantation Rate After Embryonic Cell Transplantation. Cell Transplant. 2017; 26(5): 789–94. doi: 10.3727/096368916X693428
  26. Dobson S.J.A., Lao M.T., Michael E., Varghese A.C., Jayaprakasan K. Effect of transfer of a poor quality embryo along with a top quality embryo on the outcome during fresh and frozen in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2018; 110(4): 655–60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.05.010
  27. Kwek L.K., Saffari S.E., Tan H.H., Chan J.K., Nada S. Comparison between Single and Double Cleavage-Stage Embryo Transfers, Single and Double Blastocyst Transfers in a South East Asian In Vitro Fertilisation Centre. Ann Acad Med Singapore. 2018; 47(11): 451–4. PMID: 30578424
  28. Hur Y.S., Park J.H., Ryu E.K., Park S.J., Lee J.H., Lee S.H., et al. Effect of micro-vibration culture system on embryo development. J Assist Reprod Genet. 2013; 30(6):835–41. doi: 10.1007/s10815-013-0007-0

Поступила 01.11.2019

Принята в печать 29.11.2019

Об авторах / Для корреспонденции

Романов Андрей Юрьевич, аспирант, специалист отдела наукометрии департамента организации научной деятельности ФГБУ НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России. Тел.: +7 (903) 158-94-00. E-mail: romanov1553@yandex.ru.
Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Фролова Александра Максимовна, эмбриолог отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия ФГБУ НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова
Минздрава России. E-mail: i.a.m.frolova@mail.ru.
Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Макарова Наталья Петровна, д.б.н., ведущий научный сотрудник отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия ФГБУ НМИЦ АГП
им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России. E-mail: np_makarova@oparina4.ru.
Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
Долгушина Наталия Витальевна, д.м.н., профессор, заместитель директора – руководитель департамента организации научной деятельности ФГБУ НМИЦ АГП
им. акад. В.И. Кулакова МЗ РФ. E-mail: n_dolgushina@oparina4.ru.
Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.

Для цитирования: Романов А.Ю., Фролова А.М., Макарова Н.П., Долгушина Н.В. Первый российский опыт применения управляемой механической микровибрации при культивировании эмбрионов человека в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
Акушерство и гинекология. 2019; 12: 120-5.
https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.12.120-125

Также по теме

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.