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。
食品医薬品局 (FDA) が最近発表した「前臨床安全性研究における動物実験の削減に向けたロードマップ」は、一般的に新アプローチ方法論 (NAM) として知られる、革新的で人間に関連する方法論の採用に向けた極めて重要な転換を示しています。
喘息は依然として複雑で多因子性の疾患であり、メタコリンに対する気道の過敏性がその特徴です。Rojas-Ruiz (2025) による最近の研究では、SCIREQ の革新的な physioLens (ex vivo) および flexiVent (in vivo) プラットフォームを利用して、肺組織のコンプライアンスとメタコリンの反応の相互作用を明らかにし、喘息の病理を引き起こすメカニズムに関する新たな知見を提供しています。
大麻の使用が増えるにつれ、喫煙の安全な代替品として販売される製品も増えています。こうした製品の 1 つがドライハーブ気化器で、これは大麻の花を燃やさずに加熱します。このプロセスにより、吸入用のカンナビノイドが放出されます。しかし、これらの製品はどの程度安全でしょうか?
COVID-19パンデミックの発生から2年間、科学界はSARS-CoV-XNUMXウイルスの謎を深く探究し、それが私たちの健康に与える影響を理解し、抗ウイルス療法とワクチンを開発してきました。
肥満は、摂取エネルギーと消費エネルギーの不均衡から生じる代謝障害です。これは、高カロリー食品の摂取量の増加と身体活動の減少によって引き起こされることが多く、異常な脂肪の蓄積につながります。このような脂肪の蓄積は深刻な健康被害をもたらし、心血管疾患、糖尿病、一部の癌などの慢性疾患のリスクを高めます。通常、非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD) と喘息の有病率の上昇と関連しています。
肥満は、肥満性低換気症候群 (OHS) や睡眠時無呼吸症などの呼吸器疾患の大きな原因です。これらの疾患はいずれも呼吸器の化学感受性の低下を特徴とします。これらの疾患は呼吸を阻害するだけでなく、肥満に関連する健康リスクを悪化させます。
Yang, L., et al (2024) は、マウスの肺全体にわたるナノ粒子 (NP) 沈着をマッピングするための光シート蛍光顕微鏡 (LSFM) とディープラーニングを統合した AI 駆動型イメージング プラットフォームである LungVis 1.0 を紹介します。この研究では、従来の液体ベースのアプローチに対するエアロゾルベースの送達方法の利点を強調し、人工呼吸器補助エアロゾル送達 (VAAD) によって達成される遠位肺胞領域での NP 沈着の均一性を強調しています。
慢性閉塞性肺疾患 (COPD) は、持続的な気流制限と進行性の肺損傷を特徴とする世界的な健康問題です。広範な研究にもかかわらず、研究結果を研究室から臨床現場に応用することは依然として困難です。
肺動脈性高血圧症 (PAH) は、肺動脈圧の上昇、血管リモデリング、持続的な炎症を特徴とする進行性で生命を脅かす病気です。治療法は進歩していますが、シルデナフィル、イロプロスト、リオシグアトなどの現在の治療法は、主に血管を拡張して症状を軽減することに重点を置いています。
呼気中の揮発性有機化合物 (VOC) は、医学研究における重要なバイオマーカーとして浮上しており、代謝および生理学的プロセスを非侵襲的に垣間見ることができます。Talor, A., et al (2024) による最近の出版物では、挿管されたマウスモデルの呼気から VOC を捕捉する新しい方法が紹介されています。
レット症候群(RTT)は、MECP2 遺伝子の変異によって引き起こされる重度の神経発達障害であり、認知障害、運動機能障害、重大な呼吸異常などのさまざまな症状を引き起こします。
精密切断肺スライス(PCLS)が、体外肺疾患研究に革命をもたらし、喘息、COPD、IPFなどの前臨床段階の創薬を加速させている様子をご覧ください。
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