WO2013132897A1 - 精子取扱用具 - Google Patents

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WO2013132897A1
WO2013132897A1 PCT/JP2013/050922 JP2013050922W WO2013132897A1 WO 2013132897 A1 WO2013132897 A1 WO 2013132897A1 JP 2013050922 W JP2013050922 W JP 2013050922W WO 2013132897 A1 WO2013132897 A1 WO 2013132897A1
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sperm
flow path
handling tool
channel
motile
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Inventor
鈴木 保彦
彩 大谷
Original Assignee
株式会社メニコン
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61DVETERINARY INSTRUMENTS, IMPLEMENTS, TOOLS, OR METHODS
    • A61D19/00Instruments or methods for reproduction or fertilisation
    • A61D19/02Instruments or methods for reproduction or fertilisation for artificial insemination

Definitions

  • the present invention relates to a sperm handling tool.
  • motile sperm In in vitro fertilization in the assisted reproduction technology (ART), it is important to use highly motile sperm (hereinafter referred to as motile sperm).
  • motile sperm As a method for separating such a motile sperm, for example, there is a method in which a semen sample containing sperm and a medium are contacted in a laminar flow state, and the motile sperm contained in the semen sample is moved to the medium flow by its mobility. It has been proposed (Patent Document 1).
  • motile spermatozoa are usually collected by a micropipette, a capillary or the like, but there is a problem that it is difficult to efficiently collect them.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to enable efficient collection of motile sperm.
  • the present inventors have paid attention to the fact that the problem of the recovery efficiency can be attributed to the nature of motile spermatozoa, and have completed the present invention.
  • the sperm handling tool of the present invention includes a sperm storage part that stores sperm, and is characterized in that at least a part of the bottom surface of the sperm storage part bulges downward. Motile sperm tends to move along a wall toward a narrow spot. By causing the bottom surface to bulge, the motile spermatozoa present in the sperm accommodating portion are collected in the deep portion of the bulging portion. Therefore, high recovery efficiency can be achieved by bringing the tip of the micropipette or capillary into contact with the deep portion of the bulging portion for recovery.
  • the inner wall surface and the bottom surface of the sperm storage part form a smoothly continuous surface. According to such a configuration, the motile spermatozoa present in the sperm storage portion do not collect near the wall surface (for example, the boundary portion between the wall surface and the bottom surface) but collect in the deep portion of the bulging portion. Therefore, higher recovery efficiency can be achieved.
  • the apparatus includes a first flow path for flowing a semen sample and a second flow path for flowing a medium, and the sperm storage unit stores fluid discharged from the second flow path.
  • the midstream portion of the second flow path is a merge flow path with the first flow path.
  • the semen sample and the medium can be brought into contact with each other in a laminar flow state, and the motile sperm contained in the semen sample enters the medium flow from the interface of the laminar flow and is stored in the sperm storage unit. It is suitably used as a separation tool.
  • a first supply unit that supplies a semen sample to the first channel
  • a first storage unit that stores a semen sample discharged from the first channel
  • the second channel And a second supply unit for supplying a medium to the medium.
  • At least a part of the bottom surface of the sperm storage unit bulges downward, so that the motile sperm existing in the sperm storage unit collects in the deep part of the swelling unit. Motile sperm can be recovered well.
  • FIG. 1 It is a schematic perspective view which shows one Example of the sperm handling tool of this invention.
  • A) is the figure which looked at the sperm handling tool of FIG. 1 from the top
  • (b) is AA sectional drawing of (a).
  • (A) And (b) is a longitudinal cross-sectional view which shows the shape of the sperm accommodating part in another embodiment.
  • FIG. 1 and 2 are schematic views showing an embodiment of the sperm handling tool of the present invention
  • FIG. 1 is a perspective view
  • FIG. 2A is a view of the sperm handling tool of FIG. (B) is a cross-sectional view taken along line AA of (a).
  • the sperm handling tool 1 of this example is used as a sperm separation tool.
  • the sperm handling tool 1 is formed in a substantially rectangular flat plate shape, and includes a fine first flow channel 21 through which a fluid flows in the main surface direction and a fine second flow channel 22.
  • the sperm handling tool 1 is formed by laminating and bonding a flat bottom plate 11 and an upper plate 12, and the first flow path 21 and the second flow path 22 are formed on the top surface of the bottom plate 11. It is formed by forming a groove in. While the first flow path 21 is linear, the second flow path 22 joins the first flow path from the right side with respect to the flow direction, and the midstream portion 22b is connected to the first flow path 21. And the downstream portion 22c is branched to the right side.
  • the channel diameter of each channel is typically 10 to 1000 ⁇ m, preferably 50 to 400 ⁇ m.
  • the sperm handling tool 1 is provided with a first supply part 31 for supplying fluid to the first flow path 21 and a second supply part 32 for supplying fluid to the second flow path 22.
  • a first supply part 31 for supplying fluid to the first flow path 21
  • a second supply part 32 for supplying fluid to the second flow path 22.
  • Each supply part 31 and 32 is provided in the part corresponding to the starting end part of each flow path 21 and 22 of upper board 12, circular through-hole 13 formed in the thickness direction, and the upper surface of upper board 12, It is comprised by the cylinder part 14 connected with the through-hole 13.
  • the starting ends of the flow paths 21 and 22 are provided in the vicinity of the center of the through holes 13 and 13.
  • the inner diameter of the cylindrical portion 14 is substantially the same as the diameter of the through hole 13, and the starting end portions of the flow paths 21 and 22 are opened upward.
  • the volume of each supply unit is typically 10 to 1000 ⁇ l.
  • the sperm handling tool 1 includes a first storage part 41 that stores fluid discharged from the first flow path 21, and a second storage part 42 that stores fluid discharged from the second flow path 22. Is provided. Although the shape of the 1st storage part 41 and the 2nd storage part 42 is set suitably, in the present Example, it is formed in the cylindrical shape.
  • Each storage portion 41, 42 is provided on the upper surface of the upper plate 12 with a circular through hole 15 formed in the thickness direction at a portion corresponding to the end portion of each flow path 21, 22 of the upper plate 12. It is comprised by the cylinder part 16 connected with the through-hole 15. As shown in FIG.
  • the end of each flow path 21, 22 is provided near the center of the through holes 15, 15.
  • the inner diameter of the cylindrical portion 16 is substantially the same as the diameter of the through hole 15, and the end portions of the flow paths 21 and 22 are opened upward.
  • the volume of each reservoir is typically 10 to 1000 ⁇ l.
  • a semen sample containing sperm is supplied to the first flow path 21, a medium is supplied to the second flow path 22, and the semen sample and the medium are brought into contact in a laminar flow state in the merge flow path 23.
  • the motile sperm contained in the semen sample enters the medium flow from the interface of the laminar flow, and the non-motile sperm remains in the semen sample flow.
  • the semen sample from which the motile sperm has been separated is discharged to the first reservoir (waste fluid reservoir) 41, and the medium containing the motile sperm is transferred to the second reservoir (hereinafter referred to as sperm container) 42.
  • the separation efficiency can be improved by making the cross-sectional area of the medium flow larger than the cross-sectional area of the semen sample flow.
  • one medium flow path for circulating the medium is used, but a plurality of medium flow paths may be formed.
  • the bottom surface 42a of the sperm storage portion 42 is formed to bulge downward in an arc shape.
  • the inner wall surface 42b (the inner circumferential surface of the cylindrical portion 16 and the outer circumferential surface of the through hole 15) and the bottom surface 42a (the concave surface of the concave portion 17) form a smoothly continuous surface.
  • the depth from the upper surface of the bottom plate 11 to the deepest part of the recess 17 is typically 50 to 2000 ⁇ m.
  • 3 (a) and 3 (b) show the shape of the sperm storage part in another embodiment.
  • the bottom surface bulges downward in a substantially V shape (conical shape).
  • the central part of the bottom surface is formed to bulge downward in an arc shape.
  • the second flow path 22 communicates with the sperm storage part 42, and the terminal part is formed in the sperm storage part 42. Further, the terminal end 22 d of the second flow path 22 is provided in a deep part of the bottom surface 42 a of the sperm storage part 42. In the present embodiment, the end portion of the second flow path 22 is linearly formed in the sperm storage portion 42, but the shape thereof is appropriately set, and may be formed in a spiral shape, for example. .
  • the material of the sperm handling tool 1 is not particularly limited, but a thermoplastic resin is preferable from the viewpoint of moldability.
  • the thermoplastic resin include polyethylene (PE) such as high density polyethylene (HDPE), medium density polyethylene (MDPE), and low density polyethylene (LDPE), polypropylene (PP), polyvinylidene chloride, and polyvinyl chloride (PVC).
  • PE polyethylene
  • HDPE high density polyethylene
  • MDPE medium density polyethylene
  • LDPE low density polyethylene
  • PP polypropylene
  • PP polyvinylidene chloride
  • PVC polyvinyl chloride
  • PTFE Polytetrafluoroethylene
  • PS polystyrene
  • PVAc polyvinyl acetate
  • Teflon registered trademark
  • ABS resin acrylonitrile butadiene styrene resin
  • AS resin acrylonitrile styrene resin
  • PMMA etc.
  • General purpose plastics such as (meth) acrylic resin, polyethylene terephthalate (PET); polyamide (PA), polyacetal (POM), polycarbonate (PC), modified polyphenylene ether (modified PPE), polybutylene terephthalate Engineering plastics such as silicate (PBT), glass fiber reinforced polyethylene terephthalate (GF-PET), cyclic polyolefin (COP); polyphenylene sulfide (PPS), polytetrafluoroethylene (PTFE), polysulfone (PSF), polyethersal Super engineering plastics such as phon (PES), amorphous polyarylate (PAR), liquid crystal polymer (LCP), polyetheretherketone (PEEK), thermoplastic polyimide (PI), and polyamideimide (PAI) can be mentioned.
  • PBT silicate
  • GF-PET glass fiber reinforced polyethylene terephthalate
  • COP cyclic polyolefin
  • PPS polyphenylene sulfide
  • the sperm handling tool of the present invention can be applied as, for example, a cell storage tool.
  • the motile sperm is collected with about twice the efficiency as compared with the sperm handling tool of Comparative Example 1 in which the bottom surface of the sperm storage portion is flat. I was able to.
  • the sperm handling tool of the present invention can be suitably used as an instrument for separating (selecting) and storing sperm.

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Abstract

 本発明は、運動性精子を効率良く回収することができる精子取扱用具を提供する。本発明の精子取扱用具1は、精子を収容する精子収容部42を備える。精子収容部42の底面42aの少なくとも一部は、下方へ膨出して形成されている。

Description

精子取扱用具
 本発明は、精子取扱用具に関する。
 生殖補助医療技術(ART)における体外受精では、運動性の高い精子(以下、運動性精子という)を用いることが重要とされている。このような運動性精子の分離方法としては、例えば、精子を含む精液サンプルと媒体とを層流状態で接触させ、精液サンプルに含まれる運動性精子をその運動性により媒体流に移動させる方法が提案されている(特許文献1)。
 ところで、運動性精子は、通常、マイクロピペットやキャピラリー等で回収されるが、効率良く回収することが困難であるという問題がある。
特許第4557551号公報
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、運動性精子を効率良く回収することができるようにすることにある。
 本発明者らは、上記回収効率の問題は、運動性精子の性質に起因し得ることに着目し、本発明を完成するに至った。
 本発明の精子取扱用具は、精子を収容する精子収容部を備え、この精子収容部の底面の少なくとも一部を下方へ膨出させたことを特徴とする。運動性精子は、壁に沿って狭い所へ向かって移動する傾向にある。底面を膨出させることにより、精子収容部内に存在する運動性精子は、膨出部の深部に集まることとなる。しがたって、膨出部の深部にマイクロピペットやキャピラリーの先端を当てて回収することにより高い回収効率を達成することができる。
 好ましい実施形態においては、上記精子収容部の内壁面と底面とが滑らかに連続した面を形成する。このような構成によれば、精子収容部内に存在する運動性精子は、壁面付近(例えば、壁面と底面との境界部)に集まらず、膨出部の深部に集まることとなる。したがって、さらに高い回収効率を達成することができる。
 好ましい実施形態においては、上記精子収容部に連通する流路をさらに備え、この流路の終端が上記精子収容部の深部に設けられている。このような構成によれば、流路から精子収容部に排出される運動性精子はより確実に深部に集まることとなる。したがって、さらに高い回収効率を達成することができる。
 好ましい実施形態においては、精液サンプルを流通させる第1の流路と、媒体を流通させる第2の流路とを備え、上記精子収容部が、前記第2の流路から排出される流体を貯留し、前記第2の流路の中流部が前記第1の流路との合流流路とされている。このような構成によれば、精液サンプルと媒体とを層流状態で接触させることができ、精液サンプルに含まれる運動性精子は層流の界面から媒体流に入り込み精子収容部に貯留され、精子分離用具として好適に用いられる。好ましくは、前記第1の流路に精液サンプルを供給する第1の供給部と、前記第1の流路から排出される精液サンプルを貯留する第1の貯留部と、前記第2の流路に媒体を供給する第2の供給部とをさらに備える。
 本発明によれば、精子収容部の底面の少なくとも一部を下方へ膨出させることにより、精子収容部内に存在する運動性精子が膨出部の深部に集まるので、マイクロピペットやキャピラリー等により効率良く運動性精子を回収することができる。
本発明の精子取扱用具の一実施例を示す概略斜視図である。 (a)は図1の精子取扱用具を上から見た図であり、(b)は(a)のA-A断面図である。 (a)および(b)は、別の実施形態における精子収容部の形状を示す縦断面図である。
 以下、本発明の具体的実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
 図1および図2は、本発明の精子取扱用具の一実施例を示す概略図であり、図1は斜視図であり、図2(a)は図1の精子取扱用具を上から見た図であり、(b)は(a)のA-A断面図である。
 本実施例の精子取扱用具1は、精子分離用具として用いられる。精子取扱用具1は、略矩形の平板状とされ、その主面方向に流体を流通させる微細な第1の流路21と、微細な第2の流路22とを備える。本実施例では、精子取扱用具1は、平板状の底板11と上板12とを重ねて接着させることにより形成され、第1の流路21および第2の流路22は、底板11の上面に溝を形成することにより形成されている。第1の流路21は直線状とされる一方、第2の流路22は流通方向に対して右側方から第1の流路に合流し、その中流部22bが第1の流路21との合流流路23とされ、下流部22cが右側方に分岐されている。各流路の流路径は、代表的には、10~1000μmであり、好ましくは50~400μmである。
 精子取扱用具1には、第1の流路21に流体を供給する第1の供給部31と、第2の流路22に流体を供給する第2の供給部32とが設けられている。第1の供給部31および第2の供給部32の形状は適宜に設定されるが、本実施例では、円筒状に形成されている。各供給部31,32は、上板12の各流路21,22の始端部に対応する部位に、厚さ方向に形成された円形の貫通孔13と、上板12の上面に設けられ、貫通孔13と連通する筒部14とで構成されている。各流路21,22の始端は、貫通孔13,13の中心部付近に設けられている。筒部14の内径は、貫通孔13の直径と略同一であり、各流路21,22の始端部は上方に開放されている。各供給部の容積は、代表的には、10~1000μlである。
 精子取扱用具1には、第1の流路21から排出される流体を貯留する第1の貯留部41と、第2の流路22から排出される流体を貯留する第2の貯留部42とが設けられている。第1の貯留部41および第2の貯留部42の形状は適宜に設定されるが、本実施例では、円筒状に形成されている。各貯留部41,42は、上板12の各流路21,22の終端部に対応する部位に、厚さ方向に形成された円形の貫通孔15と、上板12の上面に設けられ、貫通孔15と連通する筒部16とで構成されている。各流路21,22の終端は、貫通孔15,15の中心部付近に設けられている。筒部16の内径は、貫通孔15の直径と略同一であり、各流路21,22の終端部は上方に開放されている。各貯留部の容積は、代表的には、10~1000μlである。
 精子の分離は、第1の流路21へ精子を含む精液サンプルを供給し、第2の流路22へ媒体を供給し、合流流路23において精液サンプルと媒体とを層流状態で接触させることにより行う。層流状態で接触させることで、精液サンプルに含まれる運動性精子は層流の界面から媒体流に入り込み、非運動性精子は精液サンプル流に残存する。こうして、運動性精子が分離された精液サンプルは第1の貯留部(廃棄液貯留部)41に排出され、運動性精子を含む媒体は第2の貯留部(以下、精子収容部という)42に排出され、運動性精子と非運動性精子とが分離される。ここで、媒体流の断面域を精液サンプル流の断面域よりも大きくすることにより、分離効率を向上させることができる。なお、本実施例では、媒体を流通させる媒体流路を1つとしたが、複数形成してもよい。
 本実施例では、底板11の上面に凹部17を形成することにより、精子収容部42の底面42aは、円弧状に下方へ膨出して形成されている。また、収容部本体42の内壁面42b(筒部16の内周面および貫通孔15の外周面)と底面42a(凹部17の凹面)とは、滑らかに連続した面を形成している。底板11の上面から凹部17の最深部までの深さは、代表的には、50~2000μmである。
 図3の(a)および(b)に、別の実施形態における精子収容部の形状を示す。(a)では、底面を略V字状(すり鉢状)に下方へ膨出して形成している。(b)では、底面の中央部のみを円弧状に下方へ膨出して形成している。
 第2の流路22は精子収容部42に連通し、その終端部は精子収容部42内に形成されている。また、第2の流路22の終端22dは、精子収容部42の底面42aの深部に設けられている。本実施例では、第2の流路22の終端部は、精子収容部42内に直線状に形成されているが、その形状は適宜に設定され、例えば、渦巻き状に形成されていてもよい。
 精子取扱用具1は、その材質を特に問わないが、成形性の観点から、熱可塑性樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂としては、例えば、高密度ポリエチレン(HDPE)、中密度ポリエチレン(MDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)等のポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレン(PS)、ポリ酢酸ビニル(PVAc)、テフロン(登録商標)などで知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂(ABS樹脂)、アクリロニトリルスチレン樹脂(AS樹脂)、PMMA等の(メタ)アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の汎用プラスチック;ポリアミド(PA)、ポリアセタール(POM)、ポリカーボネート(PC)、変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、グラスファイバー強化ポリエチレンテレフタレート(GF-PET)、環状ポリオレフィン(COP)等のエンジニアリングプラスチック;ポリフェニレンスルファイド(PPS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリスルホン(PSF)、ポリエーテルサルフォン(PES)、非晶ポリアリレート(PAR)、液晶ポリマー(LCP)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、熱可塑性ポリイミド(PI)、ポリアミドイミド(PAI)等のスーパーエンジニアリングプラスチックが挙げられる。
 上記実施例では、精子分離用具として用いる場合について説明したが、これ以外にも、本発明の精子取扱用具は、例えば、細胞保存用具等として適用可能である。
[実施例1]
 第2の流路22の終端が精子収容部42との連通部(連通口)とされている以外は図1および図2に示す構成と同様の構成の精子取扱用具を用いて2種類の精液サンプルから運動性精子を回収した。該精子取扱用具における精子収容部の底面には半径が3.6mmの球面状の凹部が形成されており、底板の上面から該球面状の凹部の最深部までの深さは1.0mmであった。分離時間は30分または10分とした。結果を表1に示す。
[比較例1]
 精子収容部の底面に凹部を形成しなかった(すなわち、精子収容部の底面が平面状である)こと以外は実施例1の精子取扱用具と同様の精子取扱用具を用いて2種類の精液サンプルから実施例1と同様にして運動性精子を回収した。分離時間は30分または10分とした。結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるとおり、実施例1の精子取扱用具によれば、精子収容部の底面が平面状である比較例1の精子取扱用具に比べて約2倍の効率で運動性精子を回収することができた。
 本発明の精子取扱用具は、精子の分離(選別)、保存を行う器具として好適に用いられ得る。
   1 精子取扱用具
  21 第1の流路
  22 第2の流路
  23 合流流路
  31 第1の供給部
  32 第2の供給部
  41 第1の貯留部
  42 第2の貯留部(精子収容部)

Claims (5)

  1.  精子を収容する精子収容部を備え、
     該精子収容部の底面の少なくとも一部を下方へ膨出させた
     ことを特徴とする、精子取扱用具。
  2.  前記精子収容部の内壁面と底面とが滑らかに連続した面を形成する
     ことを特徴とする、請求項1に記載の精子取扱用具。
  3.  前記精子収容部に連通する流路をさらに備え、
     該流路の終端が前記精子収容部の深部に設けられている
     ことを特徴とする、請求項1または2に記載の精子取扱用具。
  4.  精液サンプルを流通させる第1の流路と、媒体を流通させる第2の流路とを備え、
     前記精子収容部が、該第2の流路から排出される流体を貯留し、
     該第2の流路の中流部が該第1の流路との合流流路とされている
     ことを特徴とする、請求項3に記載の精子取扱用具。
  5.  前記第1の流路に精液サンプルを供給する第1の供給部と、前記第1の流路から排出される精液サンプルを貯留する第1の貯留部と、前記第2の流路に媒体を供給する第2の供給部とをさらに備える
     ことを特徴とする、請求項4に記載の精子取扱用具。
PCT/JP2013/050922 2012-03-09 2013-01-18 精子取扱用具 WO2013132897A1 (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2990117A1 (en) * 2014-08-19 2016-03-02 Shenzhen Createcare Medical Instrument Co., Ltd. Equal-liquid-level reservoir and a microfluidic biochip

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006527028A (ja) * 2003-06-06 2006-11-30 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ミシガン 微細流体精子の抽出と授精の一体型装置
JP2009273385A (ja) * 2008-05-13 2009-11-26 Nipro Corp 体外受精用シャーレ及び体外受精方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006527028A (ja) * 2003-06-06 2006-11-30 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ミシガン 微細流体精子の抽出と授精の一体型装置
JP2009273385A (ja) * 2008-05-13 2009-11-26 Nipro Corp 体外受精用シャーレ及び体外受精方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2990117A1 (en) * 2014-08-19 2016-03-02 Shenzhen Createcare Medical Instrument Co., Ltd. Equal-liquid-level reservoir and a microfluidic biochip

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