気道は拡張可能であるため、呼吸器系の完全なコンプライアンスに貢献しており、過去 50 年ほどの間、研究者は特定の貢献を確立することに関心を持ってきました。 (【1]). 実際、気道の直径と、吸気後の換気に利用できる空気の量は、気道の拡張性の変化によって影響を受ける可能性があります。 その結果、硬直した気道は吸入するためのより多くの努力を意味する可能性がありますが、柔軟な気道は崩壊しやすいことから呼気の流れの制限につながる可能性があります.
マウスでは、呼吸器疾患の前臨床モデルで頻繁に使用される種であり、気道コンプライアンスを決定するための直接的でアクセス可能な測定技術の開発 (Caw) は、小さなサイズの被験者の気道のみに関連する圧力と容積の信号を記録する能力によって妨げられてきました。
最近の科学記事では (【1])、フルレンジの圧力 - 容積(PV)曲線(図1)の膨張肢、flexiVentシステムですぐに利用できる操作が考慮されました (【2]). フルレンジの PV 曲線は通常、呼吸器系の静的コンプライアンスや、総肺気量 (TLC) や残気量 (RV) などの肺気量を評価するために使用されます。 ただし、肺のガス抜きに続いて操縦が開始されると、その最初の部分には、気道ツリーのみが膨張する、崩壊した肺実質組織が開く前のセグメントが含まれます。
この研究では、Cの決定にその初期PVインフレセグメントを使用することの実現可能性を評価しましたaw. このアプローチは、呼吸器疾患の XNUMX つのマウス モデルのフルレンジ PV 曲線に適用され、その結果、疾患関連の変化を検出する能力が強調されました。 (2).
マウスの気道コンプライアンスを定量化するためのアクセス可能な方法論の導入は、疾患モデルから利用可能な情報を拡大することに貢献し、生理学的または病態生理学的なメカニズムに関する新しい洞察を提供する可能性があります。
気道は肺の空隙、または肺胞を供給し、そのコンプライアンスの変動は肺機能に影響を与える可能性があります。 flexiVent を使用した気道コンプライアンス測定または呼吸機能の包括的かつ詳細な評価の詳細については、お問い合わせください。
【1] Mead J. 肺の周波数依存性挙動に対する気道コンプライアンスの寄与。 J Appl Physiol 26: 670-673, 1969. https://doi.org/10.1152/jappl.1969.26.5.670.
[2] ロビショー A. ら。 呼吸器疾患のマウスモデルにおける気道コンプライアンス測定. Am J Physiol -Lung Cell Mol Physiol 321: L204-L212, 2021. https://doi.org/10.1152/ajplung.00470.2020.
[3] ロビショー A. ら。 マウスおよびラットにおける自動化された全範囲の圧力 - 容積曲線。 J Appl Physiol 123: 746-756, 2017. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00856.2016.
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