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気液界面
ALI 曝露の調査: 細胞株からエンドポイントまで

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。

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喘息における肺の生体力学を体外と体外の実験を組み合わせて理解する

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。

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運動と食事の組み合わせが肥満マウスに与える影響

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。

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AIとflexiVent制御による精密エアロゾル療法

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。

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肺動脈性高血圧症に対する化合物17Bの二重の利点

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。

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新しい方法論: flexiVent システムによる揮発性有機化合物の分析

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。

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