
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。


喘息は世界中で 300 億人以上が罹患しており、依然として死亡率が高く、重大な健康上の懸念となっています。治療法の進歩にも関わらず、多くの患者は依然として症状のコントロールや再発する発作に苦しんでいます。

Schappe,M による最近の Nature 出版物 (2024) では、研究者らは呼吸生理学における興味深い側面、つまり気道の閉塞を防ぎ、呼吸機能を維持するために重要な反射を調整する際の感覚ニューロンの役割を明らかにしました。

呼吸器疾患モデルにおいて、適切なマウス系統(C57BL/6 vs. BALB/c)を選択することがなぜ重要なのかを解説します。肺の基礎的な力学的特性と組織の硬さが前臨床研究にどのような影響を与えるのかを学びましょう。

吸入暴露の設定で使用される拘束装置は、定義上、被験者の移動能力を制限します。 SCIREQ の SoftRestraints は、典型的な拘束が被験者に及ぼす重要な影響の一部を最小限に抑えるように設計されています。

消費者の安全に対するエアロゾルの急性吸入による悪影響を理解するための研究で expoCube がどのように使用されたかをご覧ください。

このブログでは、フェンタニルおよび関連類似体に対して優れた親和性を備えた完全ヒトモノクローナル抗体である CSX-1004 に関する画期的な前臨床研究を調査し、オピオイドの過剰摂取による死亡との戦いに希望をもたらします。



研究者が前臨床調査と臨床転帰の間のギャップを埋めるために努力する中で、努力呼気量(FEV)と努力肺活量(FVC)の正確な評価が、トランスレーショナル関連性を確立するための基礎として浮上しています。

埋め込み型テレメトリーと全身プレチスモグラフィーを組み合わせることで、研究者が呼吸パターンとメカニズムを深く理解できる強力なアプローチが得られます。

オピオイド関連の依存症、過剰摂取、死亡は広範囲にわたる公衆衛生上の危機です。 最近の論文では、オピオイド投与によって生じる換気行動の変化を評価するためにプレチスモグラフィーをどのように使用できるかのモデル例が提供されています。
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