这就可能帮助到一些在生育问题上深思熟虑的夫妇,让他们通过筛查,测定他们的孩子将来是否会因为携带缺陷基因而产生遗传异常。这样,他们在孩子出生前,就可以通过PGD来确保要移植的受精卵是完全正常的。随之而来的伦理意义也显而易见,它要应付的质疑跟很多其他问题一样。也就是说,根据当前所能获得的信息,对每一个受精卵中正常或异常的遗传信息进行识别,利用当下的科技优势来改善新生儿质量的时代已经来临。当然不管怎样,总是会有人反对遗弃异常的受精卵。另一个未来的发展趋势,分体生殖,也一定会引起伦理和宗教人士的震惊,因为它期待着降低对供体配子的需要,由此减少由于使用这些而造成的伦理和法律方面的纠纷。同时,它也向那些想要生育的夫妇们确保了其后代的遗传族谱会跟正常生育的一样。想要加速建立同性体细胞,仍需很多努力。简而言之,我们需要在分体生殖的路上继续求索。
但是没有证据表明在人精子中存在该现象。第二种可能来源为精子中的NADPH﹣氧化酶,这种氧化酶理论上可能将NAD ( P ) H中的电子转移给基态氧,从而产生超氧化的阴性氧离子。大鼠精液白细胞中的NAD ( P ) H能够导致ROS的生成,但是该现象在人中还没有得到证实。第三种细胞内ROS可能来源于精子顶体后区和赤道区一氧化氮生成的过程外部来源白细胞,尤其是中性粒细胞和巨噬细胞,与过量的ROS产生明确相关,能够最终导致子功能障碍。白细胞产生的ROS形成了对所有感染的一线防御,白细胞精子症患者中可见精子DNA和结构的损害。白细胞通过直接合成ROS或通过可溶性细胞因子诱导其邻近的白细胞来起作用(139)。在感染情况下抗氧化剂的清除作用大幅降低女性生殖道内组织或液体可能是ROS的来源环境和生活方式因素:OS来源于体外部,包括有机磷杀虫剂物质等,能扰乱内分泌系统的。这些因子具有雌激素样作用,能够诱导男性生殖细胞ROS的生成。
若测出怀孕,女性比较好到正规医院进行彻底的检测,确定完全没有问题时才可放心。