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近年来,我国人口增长速度显著减缓,现代人生育质量问题日益凸显。新生人口的日趋减少将对社会的可持续发展带来巨大挑战,与此同时我国的不孕症患病率同样居高不下。其中,引起生殖系统异常改变的一个重要因素是活性氧(reactive oxygen species,ROS)增高,引发机体氧化应激,从而造成生殖系统的损伤。ROS异常增高会导致胚胎发育停滞、精子形态异常、卵母细胞凋亡等,最终影响生殖健康。通过检测可以明确ROS的含量是否异常,从而实现早预防早干预,更加有助于保护生殖健康。本文拟通过对ROS生成异常对生殖细胞的不利影响、检测和清除异常ROS的技术手段进行总结与分析,为保护人类的生殖健康提供相关理论依据。  相似文献   
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H2AX是组蛋白H2A家族常见的变体之一,H2AX磷酸化是指哺乳动物细胞中的组蛋白H2AX在其C端第139位丝氨酸上发生磷酸化修饰形成磷酸化组蛋白H2AX(histone H2AX phosphorylation,γH2AX)的过程。目前,γH2AX的检测方法主要有免疫荧光法、流式细胞术、免疫印迹法。γH2AX是DNA损伤尤其是DNA双链断裂(DNA double-strand breaks,DSB)或DNA修复的标志物,已经被应用到医学相关领域,如放射性DNA损伤的检测、癌症的辅助诊断以及预后监测。此外,γH2AX在检测生殖细胞中的DNA损伤及修复和维持胚胎干细胞的自我更新中有重要意义。检测γH2AX水平已成为评价生殖细胞和干细胞质量的重要方法。本文将从H2AX及其家族的生物学特征、γH2AX的检测方法、DNA损伤与修复中的H2AX磷酸化及其在生殖相关细胞中的应用等角度对γH2AX研究进展进行总结和探讨。  相似文献   
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