従来の液中細胞培養技術には、エアロゾル曝露研究に関するよく知られた制限があります。 たとえば、メディア内での露出希釈の影響と、一部の露出粒子の溶解度/沈降の低下1。 空気液体界面 (ALI) 培養は、微孔性膜インサート上で細胞を増殖させ、培地を含むウェルに浸す技術です。
従来の液中細胞培養技術には、エアロゾル曝露研究に関するよく知られた制限があります。 たとえば、メディア内での露出希釈の影響と、一部の露出粒子の溶解度/沈降の低下1。 空気液体界面 (ALI) 培養は、微孔性膜インサート上で細胞を増殖させ、培地を含むウェルに浸す技術です。
ヒルら(2026)がScientific Reportsに発表した最近の前臨床研究では、10℃での準正常体温保存と連続低容量換気を組み合わせた革新的な臓器保存戦略が調査されました。
特発性肺線維症は、依然として治療が最も困難な呼吸器疾患の一つであるが、線維化の細胞レベルでの要因を直接阻害する新たな治療戦略が喫緊に必要とされている。
地球温暖化に伴い、山火事は公衆衛生上の重大な危機として認識されるようになってきている。山火事の煙にさらされると、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患が悪化することが知られている。
米国人口のほぼ半数が、受動喫煙という隠れた脅威にさらされています。慢性的な受動喫煙は、炎症と血管損傷の連鎖反応を引き起こし、COPDや肺気腫といった回復不能な疾患につながる可能性があります。
スミスら(2025)による最近のパイロット研究では、2つの
強力な技術であるフレキシベントとX線速度測定法(XV)を使用して、
腫瘍の進行中に起こる肺の機能低下。
吸入療法において最大の課題の一つは、制御された実験室環境で人間の呼吸の複雑なダイナミクスを再現することです。従来のエアロゾル曝露システムは、多くの場合、十分な効果を発揮できません。粒子を送達することはできますが、呼吸器系を特徴づける現実的な気流パターンや粘膜繊毛のクリアランスを模倣できないからです。
研究では、ポリスチレンマイクロプラスチックが肺の奥深くまで浸透し、酸化ストレス、炎症、気道リモデリングを引き起こす可能性があることが示されています。Balkrishnaら(2025)による最近の研究では、マウスモデルを用いてこれらの影響を調査し、植物由来のハーブ製剤であるBronchomを潜在的な保護介入として評価しています。
特発性肺線維症(IPF)は、肺組織の進行性瘢痕化を特徴とする壊滅的な肺疾患です。線維化が進行するにつれて、患者は息切れの悪化、肺活量の低下、そして最終的には呼吸不全を経験します。
運動誘発性気管支収縮(EIB)は、喘息やその他の呼吸器疾患の特徴的な症状です。激しい運動によって気道が一時的かつ可逆的に狭くなることで発症します。寒冷、乾燥した空気、大気汚染といった環境要因は、特にアスリートや都市部で運動する人において、症状を悪化させることが知られています。
世界中で推定1億9,200万人が大麻を使用しています。ほとんどの人は、肺の健康に悪影響を及ぼす可能性のある燃焼副産物を含む大麻の煙を吸入することで大麻を使用しています。現在、乾燥大麻蒸気の影響を評価するための標準化されたin vitroモデルは存在しません。
燃焼性タバコの煙(CCS)は発がん性物質として広く知られていますが、電子タバコの蒸気(ECV)の発がん性については未だ十分に研究されていません。テキサス大学MDアンダーソンがんセンターのモガダム博士らが主導した最近の研究では、KRAS遺伝子変異肺腺癌(KM-LUAD)マウスモデルにおけるCCSとECVへの曝露に関する厳密な比較分析が行われました。
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