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感染性呼吸器疾患

感染性呼吸器疾患

感染性呼吸器疾患は、急性または慢性的に上気道(風邪、副鼻腔炎など)および下気道(気管支炎、肺炎など)に影響を与える病原性微生物によって引き起こされます。 呼吸器感染症は、くしゃみ、鼻水、咳、過剰な粘液産生などの症状を引き起こすだけでなく、喘息や慢性閉塞性肺疾患 (COPD) などの既存の呼吸器疾患を悪化させ、気道過敏症、気流閉塞、またはガス交換の変化を引き起こす可能性があります。 下気道感染症 (肺炎など) は、入院、呼吸不全、または急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) の発現につながる可能性があります。 さらなる前臨床研究が必要です 病態生理を調べる 感染症の。

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正確な課題、詳細な測定

中枢気道抵抗と末梢気道抵抗を測定する flexiVent の独自の機能と、提供された線量推定器および自動化された線量反応機能を組み合わせることで、感染性呼吸器疾患の進行中の炎症反応と肺機能の進化に対する独自の新しい洞察が可能になります。

呼吸器感染症は気道過敏性と粘液過剰分泌を誘発するため、flexiVent を使用して、被験者の肺にエアロゾル チャレンジを提供し、自動データ収集を通じて気管支収縮の進行を追跡することができます。 ソフトウェアは、被験者の気道開口部に送達される線量の推定値を計算して表示します。 さらに、気道過敏性を示す詳細な用量反応曲線が計算され、リアルタイムでグラフ化されます。 何を勉強しますか デイビス博士肺ウイルス感染研究の最前線にいる研究者は、flexiVent の使用について次のように述べています。

参考文献と出版物

標準化されたプロセス

吸入による薬物または新規治療担体の投与は、呼吸器感染症の多くの前臨床モデルにとって望ましい経路です。 肺の広い表面積と高い血管新生により、血液を介して局所的または全身的に物質を迅速かつ効果的に送達できます。 薬物送達の経路として吸入を考慮すると、inExpose は実験条件を標準化し、再現可能で関連性のある動物モデルを提供します。 Aeroneb ネブライザーと統合された inExpose は、高度なコンピューター制御を提供し、小型実験動物への自動化された正確で反復可能なエアロゾル曝露セッションを可能にします。 さらに、inExpose は小さな内部ボリュームを提供するため、露光の立ち上げ時間が短縮され、大量の材料の必要性が最小限に抑えられます。

参考文献と出版物

症状スクリーニング

前臨床疾患モデルでは、意識のある被験者の換気パターンの分析は、経時的な感染性呼吸器疾患の進行を継続的に追跡するのに役立つことが証明される可能性があります。

プレチスモグラフィーは、非侵襲的手法として、呼吸器感染後の換気パラメーター (呼吸頻度、一回換気量、最大吸気または呼気流量など) の変化に基づいて被験者を迅速にスクリーニングする強力な手段を提供します。 さらに、強化された一時停止 (Penh) は、呼吸波形の形状の変化を定量化する、気道閉塞および罹患率の指標です。 咳や無呼吸などのイベントも検出および監視できます。

参考文献と出版物

信頼性が高く効果的な in vitro 曝露

expoCube は、細胞および組織上へのエアロゾルの非常に信頼性が高く効果的な堆積を可能にする、新しいエアリキッドインターフェース (ALI)/Transwell in vitro 曝露システムです。この曝露では、温度勾配を通じて小さな粒子とガスをターゲット組織上に誘導し、堆積率を 2% から ~40% に増加させる熱泳動を利用します。

参考文献と出版物

in vitro 毒性評価のための吸入大麻製品方法の開発。ウィルソン、E.、他 (2023)。 SOT2023

第 56 回会議 EUROTOX 2021、仮想会議、コペンハーゲン、デンマーク 「全体像を把握できますか? リードアクロスアプローチの一環としてのA549細胞における遺伝子発現に対する一連の揮発性化学物質の作用の比較。 「 W.ゾブレットら。 (2021)。 

肺ナノ粒子曝露のための新しいマイクロ流体プラットフォーム .Kiss、F.M 他。 (2021年)。第 11 回生命科学における代替品および動物利用世界会議、virtl 会議、マーストリヒト、オランダ

「タバコの煙全体に断続的にさらされると、気液界面培養における初代小気道上皮細胞の分化が変化する」、ギンデレ、J.A、他。 (2020年)。 科学的なレポート 10巻、記事番号:6257

タバコの煙にさらされると、上皮バリア機能が破壊され、ex vivo でのインフルエンザ感染に対する抗ウイルス免疫応答が損なわれます。 ベーレン、S.ら。 (2020)。 肺疾患ワークショップ2020のモデル、ハノーバー(ドイツ)

「ジアセチルおよび構造的に関連するジケトンの危険性評価 – リードアクロスアプローチ」、Hansen, T. et al. (2020年)。 EU-ToxRisk Symposium (2020)、Egmont aan Zee (オランダ)、 

 「吸入可能な抗生物質 - InhalAb をテストするための代替の in vitro および ex vivo モデルの開発。」Wronski, S. et al. (2020年)。肺疾患モデルワークショップ 2020、ハノーバー (ドイツ)、

「肺感染症に対する治療用ナノシステムのインビトロ吸入細胞毒性試験」。リッター、D.、他。 (2020年)。欧州毒性学会誌「生体毒性学」、第 63 巻、2020 年、 

 

自動顕微鏡および投与プラットフォーム

physioLensは、PCLSを使用した感染症研究を進めるための強力なツールです。宿主と病原体の相互作用、気道過敏性(AHR)、組織収縮性、免疫反応を詳細に分析できます。 生体外で 肺の環境。研究者は physioLens を使用して、繊毛機能不全、組織の炎症、免疫経路の活性化などの重要な現象を調べることができます。感染の進行、細胞の動態、治療効果をリアルタイムで測定できるため、ウイルス、細菌、真菌の病原体を研究するための貴重なリソースとなります。

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