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圧力 - 容積ループからの新しい洞察

肺機能測定 フレキシベント 多くの場合、呼吸器系の固有の弾性特性に関する洞察のための圧力 - 容積 (PV) ループが含まれます。 典型的な操作では、呼気終末陽圧 (PEEP; 3 cmH) から段階的に肺をゆっくりと膨らませます。2O)~30cmH2O、そして同様の方法でそれらを収縮させて、部分的な PV ループを生成します (図 1 を参照)。 デフレ アームは、静的コンプライアンス (Cst)、曲線の形状は病状によって特徴的に変化することが知られています。 たとえば、曲線は対照条件と比較して線維症で右にシフトし、気腫性表現型の存在下で左にシフトします (図 1 を参照)。 flexiVent からの部分的な PV ループは、科学出版物で頻繁に取り上げられています。 最近の例には、新しい遺伝子モデルの特徴付けが含まれます1、老化時の運動の効果2 または肺の発達中に発生する損傷の機能への影響3.

圧力 - 容積ループからの洞察

図 1 疾患状態にまたがるマウスの代表的な部分 PV ループ

PV ループは情報が豊富であり、PV 関係が評価される範囲が肺の全容積に及ぶ場合、その深さは大幅に拡大します。 フル レンジ PV 曲線 (図 2 を参照) として知られるこの操作では、肺の膨張は完全な崩壊から始まるため、被験者の総肺活量 (TLC) を決定できます。 収縮すると、残気量(RV)に加えて、呼吸器系(C)のコンプライアンスに関する情報が取得されます。4、5. フルレンジの PV 曲線が flexiVent プラットフォームに統合されました。6 また、その自動化は測定を容易にするだけでなく、機能的残気量 (FRC) や肺活量 (VC) などの追加の結果により、研究者が利用できる洞察を深めることにも貢献しています。 と呼ばれる手法の自動化されたバージョン 肺気量 flexiWare ソフトウェア内で、疾患モデルの特性評価において価値のある場所をすでに見つけているため、有用であることが証明されています。7 および曝露研究8.

彼らの最新作では、ロビショー  (2020)9 部分的または全範囲の PV ループのデフレ部分だけでなく、インフレ アームのデフレ部分も分析することの有用性を示しています。 全範囲の PV 曲線では、この後半の部分により、気道コンプライアンスの決定が可能になります (Caw) だけでなく、完全に虚脱した後に肺を再び開くために必要な圧力 (Pop) (図 2 を参照)。 同様に、部分的な PV ループの膨張肢の分析は、膨張曲線の下の面積の計算を通じて呼吸の仕事を提供できます。

圧力 - 容積ループからの洞察

図 2: 選択された結果を示す flexiVent Lung Volumes 操作からの典型的な自動フルレンジ PV ループ

これらの新しい結果は、疾患や実験的介入によって変化する可能性があり、flexiVent がすでに確立している力学評価を補完します。 実験 提供することができます。 

flexiVent またはそれが提供する結果については、下の短いビデオをご覧ください。

参考情報

  1. 1Jansing等。 2020. miR-21-KO は、急性肺損傷における肺胞構造のリモデリングと炎症性シグナル伝達を軽減します。 国際分子科学ジャーナル; 21:822。 DOI: 10.3390/ijms21030822

    2フェルドハイゼン等。 2019. 加齢と運動が肺のメカニズム、サーファクタント、肺胞マクロファージに及ぼす影響。 実験的肺研究; 45:(5-6): 113-122. DOI: 10.1080/01902148.2019.1605633

    3グレムリッチ等。 2020. テネイシン C の不活性化は、肺の発達を超えて肺の構造と機能に影響を与えます。 科学レポート; 10(1):1-3。 DOI:10.1038 / s41598-020-61919-x

    4Soutiere等。 2004.近交系マウス系統における肺胞サイズの違い。 呼吸生理学および神経生物学;140(3): 283-291。 DOI: 10.1016/j.resp.2004.02.003

    5Limjunyawong ら。 2015. マウスの肺における圧容積曲線の測定。 視覚化実験ジャーナル; (95): e52376. DOI: 10.3791/52376

    6ロビショーら。 2017. マウスおよびラットにおける自動化された全範囲の圧力 - 容積曲線。 応用生理学ジャーナル。 123(4): 746-756。 DOI: 10.1152/japplphysiol.00856.2016

    7ディモリら。 2020. 呼吸障害 クリタップ骨形成不全症のKOマウスモデル。 肺細胞・分子生理学; 318(4): L592-L605。 DOI: 10.1152/ajplung.00313.2019

    8カバジェロ等。 2019. 水パイプの煙への慢性的な曝露と即時早期曝露による免疫調節

    マウス肺における遺伝子調節。 たばこ規制; 29(2): s80-s89。 DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2019-054965

    9ロビショーら。 2020年。圧力 - 容積曲線の膨張肢からの洞察。 アム・ジェイ・レスピル クリティカルケアメッド 201: A3003。

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