对于已经怀孕的不完全纵隔子宫患者来说?而不完全纵隔子宫是指女性子宫内的有纵隔,但是范围并不广,并且不完全纵隔子宫由于对女性的子宫环境的影响较小,所以对女性怀孕的影响并不大,但是不完全纵隔子宫也是对胎儿的发育会有一定影响的,所以也是会使女性有一定的几率流产,但其几率会比完全性纵隔子宫小很多。纵隔子宫是先天性子宫畸形的一种,其形成原因是指胚胎在发育时期双侧副中肾管融合后,中隔吸收的某一过程受阻,从而子宫内形成了不同程度的纵隔,而纵隔子宫分为完全性和不完全性,完全性子宫指女性的子宫被完全隔开,看似像两个子宫,而这种子宫会影响女性怀孕的几率,即便怀孕后也是有非常大的概率会出现先兆流产的情况。不全纵隔子宫大多数是因为先天发育异常导致的,有可能并不会导致女性出现明显的症状,会表现为女性怀孕困难,就算自然怀孕,也可能会出现先兆流产或自然流产的现象,还有部分患者在怀孕的中晚期还会早产以及出现胎位异常。而不完全纵隔子宫可以做试管成功生孩子,主要如下:1、不完全纵隔子宫做试管怀孕成功生孩子,首先就需要通过宫腔镜将纵隔切除掉,让子宫保持到正常状态,为胎儿的生长发育提高良好的条件,然后再进行试管婴儿;2、女性出现不完全纵隔子宫的时候,如果症状不严重,也有可能可以自然怀孕,但成功怀孕生孩子的几率相对的要小一些,可以通过试管婴儿来加大分娩成功率,同时,在进行试管移植前,可以口服叶酸来提高女性的体质。不完全纵隔子宫除了对女性怀孕有影响,对胎儿的影响也是比较大的,容易导致胎儿发育迟缓和胎儿宫内死亡,建议女性在月经干净3-7天去医院检查,当检查到子宫恢复后在开始备孕。在女性患有不完全子宫纵膈的时候,多数会影响到女性的生育情况,比如受精卵着床困难、异位妊娠等,就算怀孕成功,也可能会导致胎儿早产、流产、胎膜早破等情况。在出现不完全子宫纵隔的时候,是需要通过宫腔镜手术将纵膈切除,而在纵膈几厘米大时建议手术主要分为以下两种情况:1、一般情况下,如果女性患有不完全子宫纵隔,建议在纵膈1厘米大的时候做宫腔镜手术切除,这是因为此时纵膈较大,有可能会在妊娠期使得女性的宫腔变形,影响胎儿的发育;2、如果女性有过流产史、早产史或者多次流产史,不管不完全子宫纵膈是几厘米,这种情况下都建议直接做宫腔镜手术,以免后续依旧出现此类症状,并且宫腔镜手术现今治疗子宫纵隔的首选术式,具有手术时间短,腹部切口小,术后恢复快,住院时间短,术后避孕时间短的优点?!讣膊】破铡故怨埽怨?,试管一定能让你成功怀孕吗?

?「疾病科普」试管,试管,试管一定能让你成功怀孕吗?

1.试管婴儿技术主要是帮助不能怀孕的人去怀孕,不能解决全部的生育问题,特别是胎停和自然流产。

2.反复胎停和自然流产的患者不是怀不上,是怀上了保不住,即使试管婴儿技术帮助怀上,还是会有胎停和流产风险。

1.反复胎停和自然流产经历的夫妻如果任何一方有遗传问题,进行遗传咨询后,可以选择试管婴儿技术助孕,但必需是第三代试管婴儿技术,即通过移植前筛选和诊断(PGS/PGD),把没有问题的胚胎挑选出来,然后移植进子宫,抛弃有问题的胚胎,这样可以避免因胚胎异常导致的流产发生。

2.反复胎停和自然流产经历的夫妻双方染色体都正常,但每次胎停时的胚胎查出来都是异常(曾经遇到过5次胎停的患者,5次胚胎染色体均异常),建议再次备孕时针对性采用第三代试管婴儿技术助孕。

所谓第一代、第二代、第三代不是越来越先进,而是根据不同的病因来选择,适合的才是最好的。

?怀孕中期感染单纯疱疹病毒2型普遍吗?

单纯胞疹病毒二型主要是侵犯生殖器官。可以通过性生活进行传播。就目前而言,感染单纯胞疹病毒二型是比较普遍的。其实并不可怕,是可以医治的,但是如果在怀孕期间,感染了单纯胞疹病毒,很容易导致胎儿畸形。因此,如果在孕早期感染需要终止妊娠,进行相应的治疗。
单纯疱疹病毒二型,其实就是由病毒感染而导致的皮肤疾病,由于单纯疱疹病毒二型传染性很强且危害性很大,严重的甚至可能会危及生命。因此在日常生活中需要做好病毒预防工作,避免感染单纯疱疹病毒二型。

?试管怀孕后出血普遍吗

试管婴儿移植是帮助生育的手段,现在采用这种方法的人很多,但是在怀孕后要多注意身体情况。试管婴儿移植是帮助生育的手段,现在采用这种方法的人很多,但是在怀孕后要多注意身体情况。一般试管怀孕后出血还是很普遍的,多是与试管过高的激素刺激有关,出血严重需要到医院检查治疗。平时多休息,不要熬夜,注意保暖,不要着凉。

?润康宝宝真的都比普通受孕生下的聪明吗?

理论上,润康中并没有能够让宝宝变聪明的成分,只是可以为孕妇提供更多的营养,促进胎儿发育,所以可能比普通妊娠生下来的宝宝聪明些,不过这也不是绝对的。该保健品价格比较贵,富含有DHA的复合维生素,若是条件允许可以适当的服用一些。
润康除了富含维生素,还有铁、锌、碘等多种微量元素。孕妇怀孕期间除了日常的营养补充外,服用该保健品对于自己和宝宝都有很多的益处。一定程度上可以及时进行孕前营养矫正,缓解晨起呕吐,嗜睡,食欲缺乏等早孕反应,还能调控孕妈体重。

?长春光机所首次实现基于光频梳的气体分子光热光谱,可为深空探测等领域提供精密测量新手段

联系上王强的那天,他正要登上去西藏拉萨的飞机出差??翁庾榇饲暗南喙爻晒延糜谇嗖馗咴瓶枷钅恐?。其研究方向之一是光学频率梳(OFC,optical frequency comb)。几年前,他还曾在诺奖得主、光频梳发明者之一、德国马克斯普朗克量子光学研究所西奥多·汉斯(Theodor W. H?nsch)教授课题组工作过。

图 | 王强(2005 年,德国物理学家西奥多·汉斯和美国物理学家约翰·霍尔(John L. Hall),凭借在光梳领域的杰出贡献,一起获得 2005 年诺贝尔物理学奖。

作为一种计量仪器,光学频率梳主要用于物理学、机械工程等领域。继超短脉冲激光问世之后,它被认为是激光技术领域的又一重大突破。而之所以名字带有“梳”,是因为超短脉冲激光在时域和频域上的分布特性很像头发梳子。

可以说,光学频率梳为科学研究提供了一把测量频率和时间的标尺,从根本上解决了光频计量问题,极大促进了基础物理研究领域的发展。

目前,王强在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所担任研究员。近日,他联合香港中文大学工程学院的任伟教授,提出一种双光梳光热光谱方法(DC-PTS,Dual-comb Photothermal Spectroscopy),借此首次实现基于光频梳的气体分子光热光谱测量。

(其使用两台光频梳光源,作为气体光热光谱的泵浦光。

虽然每台光频梳的重复频率都高达几百 MHz,大大快于气体分子的光热弛豫过程,但两台光频梳的结合使得其中一列光脉冲,在另一列光脉冲的持续时间内等时长移动,从而完成光脉冲的周期性调制,借此将光脉冲的调制频率调整到气体分子的弛豫频率极限以内,最终让双光梳光源的每一对梳齿的外差拍频,都能对气体分子实现具有独特频率的强度调制。

进而,王强等人使用干涉仪,来探测气体分子的折射率变化,通过解析干涉仪探测光的相位,得到宽波段范围内的精细光谱信息。

在验证实验中,课题组在一根仅 7cm 短的空芯光纤内,便对 0.17μL 的样气实现了超过 1THz 的光谱信息解析,其探测灵敏度也达到了 ppm 量级(百万分之一)。

概括来说,通过充分结合光学频率梳和光热光谱各自的优点,该方法克服了传统检测技术方案中的缺点,同时兼具传统激光光谱技术中高选择性、快速响应等优点,未来有望成为高精密、小型化的有力工具,以用于气体传感探测中。

概括来说,此次研究从当前气体传感应用对于高精密激光光谱技术的需求出发,通过两个传统技术的结合,催生出一个具有独特特征的光谱方法。

该方法不仅继承了传统激光光谱技术的优势,而且所需样品量小,为实现宽波段、高分辨率和高灵敏气体检测提供了新思路。

在验证方案可行性的基础上,以及随着光源、干涉仪等核心??樘寤慕徊剿跣?,王强相信该技术的整体体积将变得更加紧凑,从而有望让它走出实验室,推进精密气体传感装备的广泛应用,特别是将有助于样品量小、气体种类丰富、且需快速响应的应用,比如医学呼气诊断、大气污染物监测、工业过程控制、地外深空探测等。

4 月 21 日,相关论文以《双光梳光热光谱》(Dual-comb photothermal spectroscopy)为题,发表在 Nature Communications 上。

图 | 相关论文(其中包括关键气体分子和其同位素标记物的实时精准探测以及大范围的垂直廓线分布等。

近年来,随着全球环境、生态以及能源问题的不断恶化,激光吸收光谱气体检测技术受到了空前关注,同时对光学气体传感的分析能力提出了更高要求。

这主要体现在两方面:一是具备极低含量物质(也称为痕量物质)的测量能力,二是具备多物质成分吸收特征的鉴别能力。这就要求所使用的光谱技术,不仅需要具有极高的测量灵敏度,而且在能覆盖较宽光谱波段时,必须具有极好的光谱分辨率。

在频域上,光学频率梳表现为一系列相等频率间隔的相干梳状频谱线,对与气体作用后的激光进行解析,不仅可以获得宽光谱覆盖范围,还可同时获得极高的光谱分辨率,这为高精度气体吸收光谱测量提供了新的技术手段。

然而,这种技术往往依赖于高带宽光电探测器和复杂光谱解析技术,而且需要相当长的激光与气体相互作用距离才能提高检测灵敏度。因此,繁琐的控制技术和较大的测量体积,成为其在气体传感领域的主要应用瓶颈。

为解决上述问题,课题组将眼光投向光热光谱技术,这是一种基于光热效应的气体检测方法。光热效应造成的气体折射率变化是其检测目标,而非传统检测技术中光与气体相互作用后的光强变化。

光学频率梳和光热光谱技术的叠加,再结合全光相干探测,成为气体传感领域内一种灵敏度极高的无背景光谱技术。

审稿人点赞:“这是我所知道的第一个双光梳光热光谱结果”

对于王强团队来说,通过掌握气体组分的精密检测技术,去实现更高的检测灵敏度、更精准的光谱分析,一直是其追求的科研目标。

过去几年间,王强对包括光学频率梳、光声/光热光谱在内的先进光谱技术做了研究,对不同光谱技术的优缺点有着充分了解,这为此次光频梳光热光谱方法的研发奠定了坚实基础。

(巨大的频率差异,使得两者的直接结合巨难无比。

直到了解到双光梳光谱技术,王强发现可以利用第二台光频梳,将第一台光频梳的每一个梳齿,通过多外差拍频的方式实现降频处理。

而且,通过控制两台光频梳光源的重复频率差,可以控制降频的程度,进而让光频梳的调制频率和光热光谱的响应频率匹配具有一定可能性。

基于这一想法的雏形,王强立即与香港中文大学王震博士和任伟教授取得联系,对光源、光纤器件、干涉仪、解析算法等各方面进行了可行性探讨。

“我们对这一个新型的光谱方法感到十分期待,最终制定了详细的实施方案。而在空芯光纤核心器件方面的实验中,我们又得到了香港理工大学电机工程系靳伟教授、姜寿林博士以及暨南大学光子技术研究院汪滢莹教授等合作伙伴的大力支持?!蓖跚勘硎?。

在集齐所有设备和器件后,从搭建实验系统到完成实验,耗时大约 10 天时间,进而通过数据整理、分析,得到了预期实验结果。

(王强说:“通过审稿人的问题,我们能感觉到他们是光谱领域内的顶级专家。三个审稿人都肯定了研究的出发点,并指出我们总结的问题,确实是气体传感领域、甚至是精密光谱探测领域内极其重要而又未曾解决的难点?!?p>

随后,三位审稿人均对解决问题思路的创新性,给予了较高的正面评价。例如:

审稿人一指出:“这项工作对问题的解决是清晰而有趣的,是一种基于光谱吸收测量的新原理?!鄙蟾迦硕赋觯骸罢飧鲂路桨?,提供了以前从未实现过的优势以及灵活性?!鄙蟾迦巳赋觯馐撬赖牡谝桓鏊馐峁馊裙馄捉峁?,将对其他研究人员有潜在益处。

“然而,审稿人并不只是褒奖此次发现和实验结果,其问题的刁钻也催促我们对此方法有了更深入的思考?!蓖跚勘硎尽?/p>

比如,审稿人二在第二轮问题中指出,此次系统中的干涉仪不仅会造成探测光的干涉,而且会导致泵浦光的干涉从而引起噪声,这样的系统会给最终的测量灵敏度带来巨大挑战。

对于该审稿人提出的问题,王强表示认可。经过他和合作者的讨论分析后,其采用针对性的镀膜方案,让问题得以解决。

即针对探测光,镀上高反膜;针对泵浦光,镀上高透膜。这不仅解决了泵浦光的干涉噪声问题,也极大增强了探测光的干涉信号,并大幅度提升了信号比,也让系统得到极大改进。该审稿人也对这一解决方案给予充分肯定。

为完成研究,放弃春节和父母团聚机会

对于此次用到的光源、控制器、空芯光纤、干涉仪、探测器、样气、气路系统等关键实验设备,由王强分别通过自研、合作、采购等方式集齐,然而集齐的时间恰恰在 2021 年春节前夕。

王强说:“对于科研工作者而言,平日的工作是忙碌而紧凑的。一年难得有几次休假的机会,能回老家与父母团聚的机会更是少之又少?!钡牵屯跽鸩┦康燃父鲋饕笛橥瓿扇嗽谏塘亢?,果断放弃休假机会,决定开展期待已久的实验。

实验系统是从 2021 年 2 月 13 日(大年初二)开始搭建的,经过系统参数的调整,4 天后他们第一次看到双光梳光热现象。接下来的 5 天内,课题组按照既定实验计划,从一个传感系统的角度,评估了探测极限、响应时间、功率依赖性等指标。

中间穿插着王强与任伟教授的多次无预约即时讨论,实验过程也让人激动而兴奋。最终,完全验证了之前的假设?!罢獠唤龅靡嬗谖颐侵暗某浞致壑ず途淖急?,而且归功于合作团队的科研热情和工作默契,更重要的是得到了家人的理解和支持。”王强表示。

由于该研究旨在报道一个新型光谱方法,并验证其在解决当前技术瓶颈上的可行性。下一步,该团队将发掘其性能潜力,推进其在不同领域的广泛应用。

一方面,要将当前的近红外波段研究扩展至中红外波段,以利用更强的气体分子吸收谱线,进一步提升传感检测的灵敏度。

另一方面,要与当前的片上光源研究结合,进一步降低其整体尺寸和功耗,实现其传感结构的紧凑性,提升传感器件的便捷性。

回顾研究,王强提到了两个“科”:科研土壤、科研合作。

他说:“树木成长离不开土壤的营养,同样科研成果的取得也离不开科研土壤的支持。这项研究得到了国家自然科学基金委、中科院和长春光机所等机构的项目资助,大大提升了团队的有效科研时间。借此机会,我们也向资助单位表示感谢?!?/p>

而在科研合作上,任何一项研究都不是独立的,大多依靠多学科的交叉融合。以本次研究为例,不仅涉及光谱知识,还涉及机械机构设计、电学控制系统、算法、软件处理等多个方面。

此外,王强未来的工作也将涉及半导体工艺、新型光电材料等,因此他和团队特别希望能够与这方面的专家通力合作,一起推动精密光学气体传感的发展。

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参考:

1、Wang, Q., Wang, Z., Zhang, H. et al. Dual-comb photothermal spectroscopy. Nat Commun 13, 2181 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-29865-6

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