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3R4F から 1R6F タバコへの移行と結果に対するパフ属性の重要性

たばこおよび電子たばこの研究では、エアロゾル化される化合物の初期組成とパフ トポグラフィーが、パフの特性と健康への下流の影響にかなりの影響を及ぼします。 研究をより標準化し、外部の混乱を減らすために、国際標準化機構 (ISO) は、標準化された電子タバコのパフだけでなく、標準的および集中的な喫煙パフのガイドラインを提供しています。 1,2,3 電子タバコのリキッドの組成は非常に多様です。 研究用途で使用されている標準的な製剤はまだなく、キャリア組成と香料の両方が結果を変えることが知られています.4,5 さまざまなたばこ製造業者によって使用されるたばこの組成もさまざまですが、ケンタッキー大学では研究目的で標準化されたたばこが作成されています。6 これらのたばこは、現在のたばこ市場を最もよく反映するためにさまざまなたばこソースを使用しており、追跡可能な大きなバッチで作成されています。 これらのたばこを XNUMX 回のバッチで大量に作成することにより、実験室は共通のたばこ組成を確保できるため、時間や場所を超えた比較がはるかに容易になります。

最新の広く使用されているバッチである 3R4F は、多数の重要な洞察を生み出しましたが、利用可能な在庫が減少するにつれて、新しい混合物が必要になります。 この最新のバッチの名前は 1R6F です。 3R4F シガレットと 1R6F シガレットを詳細に比較すると、1R6F シガレットが研究用途における 3R4F の適切な代替品であることがわかります。7 そうは言っても、湿潤剤のパーセンテージの違い、引き抵抗の低下、たばこのあたりのパフ回数の減少、たばこのあたりのタールとニコチンの量の違いなど、バッチ間に違いがあります。7 これらの違いは、3R4F たばこを長い間使用してきたラボでは慎重に検討する必要があります。 特に、現在と以前の研究結果の違いに気付いた場合。

3R4F~1R6F たばこ
図 1. 3R4F と 1R6F タバコに使用される設計パラメーターの比較。 Jaccardらから。 2019年

 

パフプロファイルの影響も過小評価すべきではありません。 Goelらによって行われた最近の研究。 最も広く使用されている XNUMX つのパフ プロファイル、ISO 規格 (ISO) とカナディアン インテンス (CI) パフを比較します。8 ISO パフは、2 分間に 35 回、2ml のパフを 55 秒間吸入します。 CI パフは 3 秒間、4ml のパフを 1 分間に 6 回吸入します。 市場で入手可能な 4R2F、XNUMXRXNUMXF、および XNUMX つの異なる種類の紙巻きタバコの両方を使用した結果はすべて、これらの異なるパフ法の下で煙の組成に顕著な違いがあることを示しています。 当然のことながら、CI プロファイルはより多くの微粒子とフリーラジカルを発生させます。 最初のたばこの組成、パフ頻度、または総パフ量の変更は、生成される煙に最大の影響を与えます (図 XNUMX)。 重要なのは、ボリュームが一定に保たれている限り、パフの形状も持続時間も煙の特性を大きく変えることはありません。

全体として、業界と世界中の研究所の両方で使用される実験条件の標準化は、重要な発見の原因と結果を突き止めるために重要です。 非標準的な条件が使用される場合、研究の比較/複製ができるように、著者が使用された特定のプロトコルを完全に報告することが重要です。

フレキシウェア パフの量、形状、タイミングなどのパフ属性をカスタマイズする絶好の機会を提供します。 これは、ユーザーが ISO 条件に準拠したり、以前に公開された方法の条件を複製したり、まったく新しい方法を試したりするために使用できます。

3R4F~1R6F たばこ
図 2. 3R4F および 1R6F シガレットの気相ラジカルと粒子相ラジカルの比較。さまざまな喫煙パフ プロファイルの下で。 ゴエルらから。 2018年

 

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参考情報

  1. 2000年。ISO-3308。 Routine Analytical Cigarette-Smoking Machine-Definitions and Standard Conditions、国際標準化機構。
  2. 2018年。ISO-20778。 たばこ - ルーチンの分析的たばこの喫煙機 - 定義と集中的な喫煙体制を備えた標準条件。
  3. 2018.ISO 20768。 蒸気製品 — ルーチンの分析用電子タバコ製造機 — 定義と標準条件。
  4. ルシャスール等。 2019年。コイルの温度/電力および電子液体成分の変動により、電子タバコから放出される粒子のサイズと肺への沈着が変化します. 生理学的レポート; 7(10):e14093。 DOI: 10.14814/phy2.14093.
  5. サフラン等。 2020年。 電子たばこビークルと香料は、マウスモデルにおける肺機能と免疫応答に影響を与える. 国際分子科学ジャーナル; 21、6022。DOI: 10.3390/ijms21176022
  6. ジャブロンスキー等。 2019年。 大衆市場の葉巻とタバコの間のカルボニル送達の比較レベル。 規制毒物学および薬理学: 108: 104453.DOI: 10.1016/j.yrtph.2019.104453
  7. ジャカード等。 2019年。 3R4F および 1R6F 基準たばこの煙の主流成分と in vitro 毒性比較分析。 毒物学レポート: 6 (2019) 222–231。 DOI: 10.1016/j.toxrep.2019.02.009
  8. ゴエル等。 2018年。 たばこの主流煙中のフリーラジカル収量に対する喫煙パフパラメーターとタバコの種類の影響。 毒物学における化学研究; 31(5): 325–331. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.8b00011
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