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。
高度なvivoFlowおよびflexiVent肺機能検査を用いてBLEO誘発マウスモデルを検証することで、特発性肺線維症(IPF)の前臨床薬物開発がどのように加速されるかをご覧ください。
肺機能検査 (LFT) は、特発性肺線維症 (IPF) などの慢性肺疾患の診断とモニタリングに不可欠です。動物実験、特にマウスでは、LFT がエンドポイントとして使用されることが多く、病気の進行を評価するために複数の動物が必要になります。
Boucher ら (2024) による最近の出版物では、生理学および画像分析用の新しい physioLens 自動化ソリューションを使用して、精密カット肺スライス (PCLS) における気道狭窄の定量化プロセスを効率化しています。この新しいソリューションにより、研究者はこれまでにない精度と効率で気道狭窄のハイスループット スクリーニングを実施できます。
特発性肺線維症 (IPF) は依然として治療選択肢が限られており、悲惨な予後につながることが多い壊滅的な病気です。しかし、ミルマン・クレンシス (2024) による最近の研究は、肺線維症の治療介入として肺細胞移植の可能性を示しており、希望の光となっています。
景観火災の発生率は世界的に増加しており、何百万人もの人々が景観火災の煙(LFS)にさらされる機会が増えています。LFS からの粒子状物質(PM)の吸入は、呼吸器系および心血管系の悪影響と関連しています。
COVID-19を含む重篤な急性炎症性肺疾患との闘いにおける最近の進歩により、肺の過剰炎症や線維症などの長期的な肺損傷を治療するための有望な新しいアプローチが明らかになりました。
COVID-19を含む重篤な急性炎症性肺疾患との闘いにおける最近の進歩により、肺の過剰炎症や線維症などの長期的な肺損傷を治療するための有望な新しいアプローチが明らかになりました。
結核とヒト免疫不全ウイルスは、世界的に大きな健康上の脅威です。HIV が CD4+ T 細胞を減少させ、結核にかかりやすくするため、両者の相互作用により病気の重症度が悪化します。
Yang, F., et al (2024)による最近の研究では、多剤耐性結核菌(Mtb)感染症の治療におけるバクテリオファージ療法の可能性が検討されました。
てんかんによる突然の予期せぬ死(SUDEP)はてんかん管理において依然として重大な懸念事項であり、その根本的なメカニズムはまだ完全には解明されていません。
国際条約にもかかわらず、化学兵器の使用は今日でも依然として懸念事項です。この記事では、有機リン系神経剤中毒の治療におけるオキシムの NOAEL 投与量を決定するためにデュアルチャンバー プレチスモグラフィーを使用した研究を取り上げます。
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