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Method Article
Este protocolo descreve um método para expor roedores ao vapor de cigarro eletrônico (vapor E) e fumaça de cigarro. As câmaras de exposição são construídas modificando câmaras de anestesia com um sistema de bombeamento automatizado que fornece vapor E ou fumaça de cigarro a roedores. Este sistema pode ser facilmente modificado para acomodar muitos endpoints experimentais.
Cigarros eletrônicos (E- cigarros ) estão sendo amplamente utilizados , e cresce em popularidade. Estima-se que mais de 9 milhões de adultos os usem regularmente. Os potenciais efeitos adversos para a saúde da exposição ao vapor de cigarro eletrônico (vapor E) são mal definidos. Enquanto vários modelos animais de exposição a vapor foram desenvolvidos, poucos modelos expõem roedores a quantidades clinicamente relevantes de nicotina e fazem comparações diretas com a fumaça de cigarro dentro do mesmo sistema de exposição. Aqui, apresentamos um método para construir e operar uma câmara de vapor E e câmara de fumo de cigarro. As câmaras são construídas por equipar câmaras de anestesia com um sistema de bombeamento controlado por computador que fornece quantidades consistentes de EA exposição à nicotina é medida indiretamente pela quantificação dos níveis séricos de cotinina pré e pós-exposição, que podem ser modificados para acomodar vários tipos de cigarros E e cigarros de tabaco e podem Ser utilizados para comparar os efeitos do vapor E e do fumo do cigarro in vivo .
Desde que entraram no mercado norte-americano em 2004, os cigarros eletrônicos (cigarros eletrônicos) se expandiram para uma indústria de bilhões de dólares, e estima-se que quase 9 milhões de adultos os usam regularmente. Em 2014 e 2015, mais estudantes do ensino médio usaram cigarros eletrônicos do que cigarros convencionais 2 . O crescente número de usuários de cigarros eletrônicos gerou um esforço de pesquisa para avaliar seus efeitos adversos potenciais na saúde.
Os cigarros eletrônicos geram um vapor (denominado "vapor E") por aquecimento de uma solução viscosa que tipicamente contém uma mistura de água, polietilenoglicol ou glicerina vegetal, nicotina e aromas 3 , 4 . Foi demonstrado que o vapor E contém vários compostos nocivos incluindo espécies de oxigénio reactivo (ROS), nicotina, vários aldeídos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 5 ,6. Muitos destes compostos são formados durante o processo de vaporização de E-líquido antes da inalação 7 . Notavelmente, vários destes compostos nocivos também estão presentes na fumaça de cigarro, levantando preocupação de que o uso de cigarros eletrônicos podem ter consequências adversas semelhantes para a saúde 7 .
Há pouco consenso sobre os efeitos para a saúde dos E-cigarros. Para resolver este problema, foram desenvolvidos vários modelos animais de exposição ao vapor E ( Tabela 1 ). Estes modelos empregam uma variedade de métodos tais como a exposição do vapor do E-vapor do corpo inteiro ea ventilação mecânica. Embora os modelos atuais tenham fornecido dados perspicazes, poucos fazem comparações diretas com a fumaça do cigarro dentro do mesmo sistema de exposição ( Tabela 1 ). Além disso, embora vários estudos em seres humanos tenham mostrado que usuários de cigarros eletrônicos e fumantes de cigarros têm níveis de cotinina sérica entre 30-200 ng / mL, muitos modelos de vapor E e exposição a fumaça de cigarro caemIde este intervalo 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .
Aqui apresentamos um método para comparar os efeitos da exposição ao fumo de cigarro e ao vapor E in vivo que produzem níveis séricos de cotinina semelhantes aos estudos em seres humanos.
O protocolo seguinte foi realizado sob a orientação e aprovação do Comitê Institucional de Cuidados e Uso de Animais da Universidade de Michigan (IACUC).
1. Conjunto eletrônico da câmara do vapor do cigarro
NOTA: A câmara completa deve ser colocada numa exaustão durante o uso. A câmara aqui foi alojada num ambiente de laboratório controlado por temperatura e filtrado. Os investigadores podem optar por monitorar tais aspectos do sistema para garantir a consistência da qualidade do ar ambiente. Como uma opção, cobrindo os monitores com uma gaiola de metal pode impedir a manipulação de roedores, permitindo que os monitores a amostra ambiente da câmara interior.
Figura 1. Esquema da Câmara de Cigarro-Vapor Eletrônica.
A câmara é alojada na exaustão (não ilustrada). A bomba de ar ambiente (Bomba B) introduz o ar ambiente de fora do exaustor na câmara continuamente a 2 L / min. A bomba E-cig (bomba A) sopra 133 mL de vapor E durante 4 s, com um intervalo de repouso de 30 s. Vapor E e mistura de ar ambiente antes de ser bombeada para dentro da câmara. Os monitores de gás medem continuamente as concentrações de monóxido de carbono (CO) e oxigênio (O 2 ) dentro da câmara. O vapor E é esgotado passivamente através do respiradouro na exaustão. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
2. Cigarro Smoke-câmara de montagem
NOTA: Praticamente qualquer marca oF cigarro pode ser usado com este sistema, porém cigarros de pesquisa padronizados, como a Universidade de Kentucky 1R6F Research Cigarro são rentáveis, confiável e melhor para esta aplicação.
Figura 2. Esquema da Câmara de Fumo de Cigarro.
A bomba de ar ambiente (Bomba B) introduz o ar ambiente de fora do exaustor na câmara continuamente a 2 L / min. A bomba A desenha no cigarro aceso por 40 s com taxa de 2 L / min, e 20 s mais tarde o ventilador do computador evacua a câmara durante 3 min. O fumo eo ar ambiente misturam antes de serem bombeados para dentro da câmara. Os monitores de gás medem continuamente as concentrações da câmara de monóxido de carbono (CO) e de oxigênio (O 2 ). A fumaça é exaurida através do respiradouro na exaustão.Ftp_upload / 55672 / 55672fig2large.jpg "target =" _ blank "> Clique aqui para ver uma versão ampliada desta figura.
3. Montagem e Software do Microcontrolador
Figura 3. Esquema do Microcontrolador.
Esquema de microcontrolador e placa de pão para operar o tempo de bombas de ar e ventilador. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
4. Animais
5. Operação da Câmara de cigarros eletrônicos
6. Operando a Câmara de Tabaco
Monitoramento de monóxido de carbono e oxigênio
As concentrações de oxigênio não caíram abaixo de 20% durante a exposição ao vapor e as concentrações de CO permaneceram indetectáveis ao longo da exposição. Os monitores de gás durante a exposição à fumaça de cigarro indicaram que a concentração de oxigênio permaneceu acima de 20%. As concentrações de monóxido de carbono não excederam 1000 ppm (
Aqui descrevemos um método para construir câmaras que expõem os roedores ao vapor E e ao fumo do cigarro de uma forma controlada ( Figura 6 ). A construção da câmara de cigarros electrónicos é relativamente simples e barata em comparação com os sistemas de exposição comercial 14 , 15 , 16 . As peças e ferramentas necessárias para construir a câmara estão prontamente disponíveis a partir de forn...
Os autores não têm nada a revelar.
Esta pesquisa foi tornada possível pelo Aortic Research Grant (University of Michigan) ao Dr. Eliason. Os autores também gostariam de reconhecer Nick Scott no Departamento de Operações e Sinais de Operações de Planta da Universidade de Michigan para ajudar no projeto e montagem do dispositivo de iluminação de cigarros.
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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