En termes simples, la technique d'oscillation forcée est :
Le signal de test est soit une fréquence unique (correspondant à la fréquence respiratoire du sujet), soit composé de plusieurs fréquences. En ajoutant de la complexité au signal, cela fournit des informations supplémentaires sur la fonction pulmonaire.
Le signal large bande ou basse fréquence technique d'oscillation forcée, mesure la réponse du sujet à une large gamme de fréquences qui s'étendent au-dessus et au-dessous de la fréquence respiratoire du sujet. En conséquence, il fournit l'impédance d'entrée du système respiratoire (Zrs), qui est l'évaluation la plus détaillée de la mécanique respiratoire disponible.
Hantos et al.¹ ont introduit le modèle à phase constante pour analyser l'impédance d'entrée, fournissant une séparation entre les voies respiratoires et la mécanique des tissus. Cette distinction est inestimable pour acquérir une compréhension précise des maladies pulmonaires.
Le FlexiVent est considéré par de nombreux chercheurs comme la référence en matière d'évaluation de la mécanique respiratoire dans les modèles de petits animaux. L'une de ses nombreuses forces est sa capacité unique à fournir cette évaluation détaillée des contributions des voies respiratoires et des tissus pulmonaires.
Le saviez-vous?
Bien que la manœuvre d'oscillation forcée à large bande puisse sembler bruyante pendant l'exécution, il s'agit en fait d'un signal construit avec précision contenant des fréquences spécifiques pertinentes pour le sujet étudié.
Les avantages de cette approche détaillée sont illustrés dans un certain nombre de publications scientifiques. Par exemple, Nord et al.2, met en évidence la puissance des oscillations forcées à large bande dans leur étude analysant l'impact de la pollution atmosphérique concentrée (PAC) et de l'ozone (O3), sur l'exacerbation de l'asthme dans des modèles d'hyperréactivité bronchique induite par des allergènes. Les sujets ont reçu des concentrations croissantes de méthacholine en aérosol et les données recueillies au cours de la réponse maximale ont offert de nouvelles perspectives pour leurs expériences.
Vue de l'ensemble de données d'une manœuvre d'oscillation forcée à large bande. Gauche : données d'impédance d'entrée respiratoire adaptées au modèle à phase constante pour une évaluation quantitative détaillée de la mécanique respiratoire. À droite : signaux de volume et de pression provenant d'une mesure d'oscillation forcée à large bande de petite amplitude (Quick Prime-3).
En utilisant le signal Snapshot à fréquence unique pour évaluer les modèles de sensibilisation subaiguë et chronique, les sujets traités à l'ovalbumine montrent une augmentation de la résistance totale du système respiratoire (Rrs). Suite à ce traitement, un inhibiteur de l'arginase (BEC) abroge l'effet.
L'extension de l'analyse au Quickprime a offert de nouvelles perspectives :
L'exécution du signal Quickprime à large bande montre des augmentations de la résistance des voies respiratoires centrales (Rn) et amortissement tissulaire (G) dans le groupe chroniquement sensibilisé. Cependant, le modèle subaigu indique des effets localisés via une augmentation de l'amortissement tissulaire (G) uniquement, mais pas de la résistance des voies respiratoires centrales (Rn).
Deuxièmement, l'introduction de l'inhibiteur d'arginase atténue la résistance des voies respiratoires centrales (Rn) augmentation dans le modèle chronique. Cependant, il convient de noter que cet effet n'apparaît que sur l'amortissement tissulaire accru dans le modèle subaigu, pas dans le modèle chronique.
Leurs résultats mettent en évidence des différences fonctionnelles non détectées par la résistance et la compliance classiques, qui ne sont détectées qu'avec le signal large bande. De plus, cette publication offre un éclairage scientifique sur deux modèles souvent étudiés (sous-aigu, chronique), tout en démontrant des variations dans le site d'action d'un agent thérapeutique.
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