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Method Article
Questo protocollo descrive un metodo per esporre i roditori al vapore elettronico di vapore (vapore E) e al fumo di sigaretta. Le camere di esposizione sono costruite modificando le camere di anestesia con un sistema di pompaggio automatico che fornisce vapori e fumo di sigaretta ai roditori. Questo sistema può essere facilmente modificato per ospitare molti endpoint sperimentali.
Le sigarette elettroniche ( sigarette elettroniche ) vengono ampiamente utilizzate e crescono in popolarità. Si stima che più di 9 milioni di adulti li utilizzano regolarmente. I potenziali effetti negativi sulla salute dell'esposizione elettronica del vapore di sigaretta (E-vapore) sono poco definiti. Mentre sono stati sviluppati diversi modelli animali di E- vapor esposizione, alcuni modelli espongono i roditori a quantità clinicamente rilevanti di nicotina e fanno confronti diretti con il fumo di sigaretta all'interno dello stesso sistema di esposizione. Qui esempiamo un metodo per costruire e utilizzare una camera di vapore E e una camera di fumo per sigarette. Le camere sono costruite applicando camere di anestesia con un sistema di pompaggio controllato da computer che fornisce quantità consistenti di EL'esposizione alla nicotina viene misurata indirettamente quantificando i livelli di cotinina sierica pre e post esposizione. Questo sistema di esposizione può essere modificato per accogliere vari tipi di sigarette E e sigarette di tabacco e può Essere utilizzato per confrontare gli effetti di E- vapore e fumo di sigaretta in vivo .
Dall'entrata nel mercato statunitense nel 2004, le sigarette elettroniche (sigarette elettroniche) si sono espanse in un settore di miliardi di dollari e si stima che quasi 9 milioni di adulti li usano regolarmente 1 . Nel 2014 e nel 2015, più studenti delle scuole superiori avevano utilizzato sigarette elettroniche rispetto alle sigarette convenzionali 2 . Il crescente numero di utenti di sigarette elettroniche ha generato uno sforzo di ricerca per valutare i loro potenziali effetti negativi sulla salute.
Le sigarette elettroniche generano un vapore (soprannominato "E vapore") riscaldando una soluzione viscosa che contiene tipicamente una miscela di acqua, polietilenglicole o glicerina vegetale, nicotina e aromi 3 , 4 . È stato dimostrato che il vapore in E contiene diversi composti nocivi tra cui le specie ossigeno reattivo (ROS), la nicotina, le aldeidi vari e gli idrocarburi policiclici aromatici 5 ,6. Molti di questi composti si formano durante il processo di vaporizzazione del liquido E prima dell'iniezione 7 . Notevolmente, molti di questi composti nocivi sono presenti anche nel fumo di sigaretta, suscitando preoccupazione che le sigarette elettroniche possano avere conseguenze negative per la salute 7 .
C'è poco consenso sugli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche. Per risolvere questo problema, sono stati sviluppati diversi modelli animali di esposizione a vapori E ( Tabella 1 ). Questi modelli impiegano una varietà di metodi come l'esposizione a vapore del corpo intero e la ventilazione meccanica. Mentre i modelli attuali hanno fornito dati accurati, pochi effettuano confronti diretti con il fumo di sigarette all'interno dello stesso sistema di esposizione ( Tabella 1 ). Inoltre, mentre diversi studi sull'uomo hanno dimostrato agli utenti e ai fumatori di sigarette per avere livelli di cotinina sierici compresi tra 30-200 ng / ml, molti modelli di esposizione al fumo di E e fumo di sigaretta cadonoIde questa gamma 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .
Ecco qui un metodo per confrontare gli effetti del fumo di sigaretta e dell'esposizione al vapore in vivo in modo da produrre livelli di cotinina sierici simili agli studi umani.
Il seguente protocollo è stato eseguito sotto la guida e l'approvazione del Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali (IACUC) dell'Università del Michigan.
1. Assieme elettronico della camera da sigarette vapore
NOTA: La camera completa deve essere collocata in una cappa di fumo durante l'uso. La camera qui è stata alloggiata in un ambiente di laboratorio controllato e filtrato. Gli investigatori possono scegliere di monitorare tali aspetti del sistema per garantire la coerenza della qualità dell'aria ambiente. Come opzione, la copertura dei monitor con una gabbia metallica può impedire la manomissione del roditore permettendo ai monitor di campionare l'ambiente della camera interna.
Figura 1. Schema della camera elettronica a vapore.
La camera è alloggiata in cappa di fumo (non illustrata). La pompa dell'aria ambiente (pompa B) introduce aria ambiente dall'esterno della cappa aspirante in camera a 2 L / min. La pompa E-cig (pompa A) soffia 133 mL di vapore E per 4 s, con un intervallo di riposo di 30 secondi. E vapore e miscela aria ambiente prima di essere pompati nella camera. I monitor a gas misurano continuamente le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) e ossigeno (O 2 ) all'interno della camera. Il vapore E è esaurito passivamente attraverso l'apertura nella cappa di fumo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
2. Assemblea fumaria della sigaretta
NOTA: Praticamente qualsiasi marca oF cigarette può essere utilizzato con questo sistema, tuttavia le sigarette di ricerca standardizzate come la sigaretta di ricerca dell'Università di Kentucky 1R6F sono convenienti, affidabili e migliori per questa applicazione.
Figura 2. Schema della camera di fumo sigaretta.
La pompa dell'aria ambiente (pompa B) introduce aria ambiente dall'esterno della cappa aspirante in camera a 2 L / min. La pompa A rileva una sigaretta accesa per 40 secondi con una velocità di 2 L / min e 20 secondi più tardi la ventola del computer evita la camera per 3 minuti. Il fumo e la miscela di aria ambiente prima di essere pompati nella camera. I monitor a gas misurano continuamente le concentrazioni di ossido di carbonio (CO) e ossigeno (O 2 ). Il fumo è esaurito attraverso la sfoglia in cappa di fumo.Ftp_upload / 55672 / 55672fig2large.jpg "target =" _ blank "> Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
3. Assemblaggio del microcontrollore e software
Figura 3. Schema del microcontrollore.
Schema del microcontrollore e della scheda di pane per il funzionamento delle pompe e del ventilatore. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
4. Animali
5. Funzionamento della camera elettronica per la sigaretta
6. Funzionamento della camera di sigaretta del tabacco
Monitoraggio di monossido di carbonio e ossigeno
Le concentrazioni di ossigeno non sono diminuite al di sotto del 20% durante l'esposizione al vapore e le concentrazioni di CO non sono state rilevabili durante l'esposizione. I monitor di gas durante l'esposizione al fumo di sigarette hanno indicato che la concentrazione di ossigeno è rimasta al di sopra del 20%. Le concentrazioni di monossido di carbonio non hanno su...
Qui descriviamo un metodo per la costruzione di camere che espongono i roditori al vapore e al fumo di sigaretta in modo controllato ( Figura 6 ). La costruzione della camera di sigaretta E è relativamente semplice e poco costosa rispetto ai sistemi di esposizione commerciale 14 , 15 e 16 . Le parti e gli strumenti necessari per costruire la camera sono facilmente reperibili da fornitori commerciali online. Al...
Gli autori non hanno niente da rivelare.
Questa ricerca è stata resa possibile dalla Aortic Research Grant (University of Michigan) presso il Dr. Eliason. Gli autori vorrebbero inoltre riconoscere Nick Scott presso il Dipartimento per la Segnaletica e la Grafica del Dipartimento di piantagioni di Michigan per assistere alla progettazione e all'assemblaggio del dispositivo di illuminazione per sigarette.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
blu PLUS Rechargeable Kit | blu eCigs | N/A | |
1R6F Reference Cigarettes | Center for Tob Ref Prod UK | N/A | |
Lexan Anesthesia Chamber 20 L | Jorgensen Laboratories | JOR265 | |
Arduino UNO | Arduino | 2877 | |
Diode Rectifier - 1 A; 50 V | Spark Fun | COM-08589 | |
Resistor 10 KOhm 1/6th W PTH - 20 pack | Spark Fun | COM-11508 | |
Electrolytic Decoupling Capacitors - 100 uF/25 V | Spark Fun | COM-00096 | |
Solderless Plug-in BreadBoard | BusBoard Prototype Systems | BB400 | |
Alligator-Clip Wires | BusBoard Prototype Systems | CA-M-20 | |
ZipWire | BusBoard Prototype Systems | ZW-MM-10 | |
Standard Fan 80 ST2 | Cooler Master | R4-S8R-20AK-GP | |
ARIC 4" adjustable vent | Bestlouver | N/A | |
ToxiPro Carbon Monoxide (CO) Monitor | Honeywell Analytics | 54-00-10316 | |
ToxiPro Oxygen (O2) Monitor | Honeywell Analytics | 54-45-90-VD | |
ToxiPro IQ Express Docking Station | Honeywell/Sperian Biosystems | 54-46-9100 | |
Command Wall Hook Small Wire 6-Pack | 3M | N/A | |
Micro Water/Air Pump | Xiamen Conjoin Electronics | CJWP40-A12A1 | |
1/4" Silicon Tubing | NewAge | 2801470-100 | |
T Connector | Bel-Art Scienceware | F196060000 | |
Plastic Whole Blood tube with spray-coated K2EDTA | Becton, Dickinson and Company | 367841 | |
Cotinine ELISA kit | Calbiotech | CO096D |
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