הנה, יש לנו הפגנו את תחולתו של הסימפונות organotypic אדם ודגמי רקמת האף על מנת להעריך את ההשפעה של חשיפה חוזרת ונשנית CS. כחלופה לניסויים בבעלי חיים, מספר מערכות חשיפה פותחו להערכות טוקסיקולוגית חשיפת תרסיס במבחנה (לדוגמא., Vitrocell, Cultex, אליס, וכו '). מודולים חשיפה אלה יכולים גם להיות מנוצלים להערכה טוקסיקולוגית של מזהמים באוויר, חלקיקים הנישאים באוויר, חלקיקים, וכו 'במחקר זה, השתמשנו במערכת Vitrocell שיכולים להכיל עד 48 מדגמים שונים בו זמנית, מה שמאפשר לניסויים בקנה מידה גדולים יותר והשתנות נמוכה יותר בין טיפולים. לכל חשיפת תרסיס במבחנה, את הסיכון של זיהום בתרבית הרקמה נשאר סיכון עיקרי להפחתת סיכון שדורש טיפול זהיר של תרביות רקמה בכל הניסויים.
מדידת חלקיקים בתצהיר בזמן אמת על microbalance במהלך הדוארניסוי xposure מאפשר לפקח שמינוני CS שנוצרו ממערכת החשיפה העומדים בציפיות. כדי להבטיח את הדיוק של החלקיקים נמדד בתצהיר, הקמה של מדידת האינטרנט בצורה נכונה לפני החשיפה הוא critial, למשל, הגדרת קנה המידה ל0. בנוסף, בגלל ההבדל בין תחומי microbalance (2 סנטימטר) ו הוספת תרבית רקמה (0.33 סנטימטר 2), ושינינו את החישוב הסופי לאזור של להכניס את התרבות: רק 33% מהתצהיר על microbalance משקפים את התצהיר בפועל בכנס התרבות.
מדידה של Teer לברר פונקציונלי מחסום הדוק צומת ולהעריך שיבוש שכבת האפיתל היא הליך קל יחסית ליישום, שבו אנו מדווחים כאן. עם זאת, מכיוון שמודלי רקמת הסימפונות ואף מכילים תאי גביע ובין מייצרי ריר, כביסה הפסגה צריכה להתבצע לפני שקילת משקל הג Teerurement. הכביסה הפסגה היא קריטית משום שהנוכחות של שכבת הריר וההשתנות של ההטיה פח עובי שלה המדידה של Teer, interferring עם ההשפעה של חשיפת CS. רעיון זה הוא בהסכם עם מה שדווח על ידי Hilgendorf ועמיתים, שבי החדירות של קאקו-2 תאים הושפעו משיתוף culturing עם שורת תאי גביע מייצרי ריר HT29 23. הריר צריך לשטוף לפני מדידת Teer, כי כביסה הפסגה ממש לפני החשיפה עלולה להפריע לתגובות הרקמות לCS. לכן, המדידה מתבצעת שלושה ימים לפני החשיפה, ולא ממש לפני החשיפה.
הראינו כי פעילות CYP1A1 / CYP1B1 ניתן הייתה למדוד מהמודלים תרבות organotypic בעקבות חשיפת CS למרות הפעילות מוגברת בצניעות רק על ידי CS. אות חלשה זה יכול להיות מוגבר על ידי דגירה ארוכה יותר של מצע CYP1A1 / 1B1 (כלומר., luciferin-CEE), למשל ל24 שעות (מידע לא מוצג). אחת המגבלות של מדידת פעילות CYP בעבודה הנוכחית הוא היעדר הנורמליזציה לרמת חלבון CYP או לספירת התאים, אשר יכול להילקח בחשבון למחקרים עתידיים כדי להבטיח שהשינוי בפעילות האנזים אינו מושפע על ידי השינוי של שתי רמת החלבון או ספירת התאים.
אנחנו דיווחו כי חשיפת CS בלמה את הריסים להכות בשני האף ודגמי רקמת הסימפונות. תצפיות דומות נעשו במודלים של יונקים ושאינם יונקים מגוונים 12. לריסים להכות מדידה, על מנת להבטיח כי רקמות מטופלות ומטופלים באופן דומה הוא קריטי, לדוגמא, אם שינוי בינוני מיושם, זה צריך להיות מיושם על כל הדגימות. Sutto ועמיתים דיווחו כי pH השפיע על ריסי היונקים להכות תדירות 24. לפיכך, בעת השוואה בין מכות תדרי תאים שטופלו בcompunds / תערובות שונות, pHהתאמה צריכה להיחשב כדי למזער את ההשתנות של מדידת מכות הריסים. יתר על כן, בטמפרטורה שבי המדידה מתבצעת היא קריטית גם כתדר של מכות ריסי טיפות עם ירידה בטמפרטורה. כדי למזער את השונות כתוצאה מהשינויים אלה, חממת במה עליונה, מצוידים בטמפרטורה, CO 2, ובקרת לחות שימש במחקר זה. למרות זאת, שמו לב שהריסים להכות תדרים ברקמות הסימפונות לאחר חשיפת CS היו משתנים מאוד (כלומר., להגדיל בעלון אחד ולהקטין בעלון האחר), טוענים כי מכות הריסים נכונה מופרעים מאוד לאחר חשיפה. בניגוד לכך, אנו נצפו היעדר תדרי מכות הריסים מדידים ברקמת האף לאחר חשיפת CS, המצביע על כך התגובה של רקמות האף היא יותר רגישה ועקבית. זה בהסכם עם פרסום קודם שהראה כי יש לו את רקמות האף קיבולת נמוכה כדי לטהר כלעומת הסמפונות 25.
לבסוף, הראינו כי ביטוי גני פרופיל מסימפונות organotypic ודגמי רקמת האף נחשפו לCS יכול להדגים השפעה של CS על חילוף חומרים xenobiotic. מעניין לציין, כי השינוי שנצפה בחילוף חומרי xenobiotic בסימפונות organotypic והאף במודלים חוץ גופית החשוף לCS דומה לזה של מצב in vivo במעשנים כפי שנדונו בפירוט רב יותר בפרסום קודם 15. לביטוי גני ניתוחים, שימוש במכשיר רובוטי עושה ניתוח תפוקה גבוהה אפשרי. יתר על כן, טיפול רובוטית אוטומטי מגדיל עוד יותר את העקביות ודיוק של תוצאות ביטוי גנים. עם זאת, אוסף מהיר של דגימות הרקמה היה קריטי כדי למנוע השפלה RNA במהלך הפקת RNA. עיבוד RNA וגישות transcriptomic המתואר כאן יכולים להיות מיושמים גם לדגימות רקמת in vivo.