
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。

肺線維症 (PF) は、間質性肺疾患の一種で、予後が悪く、現在の治療法に反応しません。 この疾患の進行中、線維性組織の蓄積は、肺構造の全体的な硬直につながり、肺機能が徐々に低下します。

急性肺損傷 (ALI) は、人工呼吸器誘発肺損傷 (VILI) に見られるように、エンドトキシン曝露、化学攻撃、急性微粒子曝露、または機械的影響などの多様な要因から発生します。 ALI と VILI の研究は、損傷を緩和することを期待して、損傷がどのように発生するかを説明するために、基本的な呼吸力学と一般的な肺生理学の両方の理解を進めています。

縦断的研究は、特に疾患の進行や発生に関する研究において、豊富な情報を提供します。 さらに、被験者の評価は複数の時点で可能であるため、より小さなサンプルサイズで重要なデータを蓄積することが可能です。


flexiWare (8.2) の最新リリースは、呼吸仕事量 (WOB) と気道コンプライアンスの両方を評価する機能をもたらし、flexiVent システムで可能な肺評価の包括的な配列を拡張します。

喘息は複雑で多様な疾患であり、その特徴は単一のマウス疾患モデルでは完全に解明されていません。前臨床(生体内)研究においては、使用するモデル、その表現型、および測定結果について慎重に検討する必要があります。




WBP、HOP、DCPを用いて、意識のある被験者の肺機能を正確に測定する方法を学びましょう。EF50が気道反応と呼吸器安全性薬理学において重要な指標である理由を解説します。

COVID-19 の世界的なパンデミックの間、女性に比べて男性の死亡率が著しく高くなっています。 そのメカニズムは不明のままですが、シャルマ博士とゼキ博士は次のように推測しています。

2021 年 19 月、SCIREQ は、COVID-XNUMX の前臨床モデルに焦点を当てた主要な前臨床感染症研究者との仮想パネル ディスカッションを主催することができました。
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