August 25th, 2018
전자 담배 (전자-cig) 사용자는 전 세계적으로 증가 하 고 있다. 그러나 작은,, 전자 cig 흡입된에 어로 졸에 의해 유도 된 건강 효과 대 한 알려져 있다. 이 문서는 전자 cig에 어로 졸 생성 기법 동물 노출 및 후속 독물학 연구를 위한 적합 한 설명. 이러한 프로토콜 실험적으로 재현 하 고 표준화 된 전자 cig 노출 시스템을 설정 해야 합니다.
이 방법은 전자 담배 에어로졸 노출 효과 연속체와 관련하여 흡입 독성학 분야의 주요 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기술의 주요 장점은 자동화된 대표 베이핑 지형 프로파일을 포함하는 컴퓨터 제어 전자 담배 에어로졸 노출 시나리오입니다. 환기가 잘 되는 곳에 장비를 설치한 후 깨끗한 새 25mm 필터의 무게를 측정하고 무게를 기록합니다.
필터를 카세트에 넣습니다. 분당 1리터의 유량을 테스트하기에 적합한 유량계에 개인 샘플링 펌프와 일직선으로 카세트를 놓습니다. 전자 담배 장치 준비를 시작하려면 분무기를 탱크 베이스에 나사로 고정하고 전자 담배 액체를 2-3방울 떨어뜨리고 분무기에 전자 담배 액체를 2-3방울 떨어뜨린 다음 면이 포화되어 건조한 화상을 피하도록 하십시오.
탱크 슬리브를 탱크에 삽입한 다음 분무기가 있는 탱크 베이스를 탱크 슬리브에 나사로 고정합니다. 조립된 탱크를 전자 담배 장치에 나사로 고정합니다. 탱크 입구가 위쪽을 향하도록 하고 탱크 상단의 덮개를 제자리에 놓습니다.
베이스 플레이트의 전자 담배 장치를 솔레노이드 밸브 아래에 부드럽게 놓습니다. 양방향 밸브 부착물과 튜브 조각을 사용하여 전자 담배 장치의 끝을 콘덴서 하단에 연결합니다. 콘덴서의 상단이 에어로졸 생성 시스템과 에어로졸 노출 챔버에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
에어로졸 농도 측정 기기가 에어로졸 노출 챔버 출구에 설치되어 있는지 확인합니다. 탱크 덮개를 제거하고 프로필렌 글리콜과 식물성 글리세린을 동일한 비율로 구성된 10ml의 전자 담배 액체로 탱크를 채웁니다. 그런 다음 탱크 덮개를 교체하십시오.
실험 당일에는 컴퓨터와 에어로졸 농도 측정 기기의 전원을 켭니다. 운영 소프트웨어를 실행합니다. 실험 세션을 클릭하고 적절한 연구를 선택합니다.
전자 담배 실험에 대한 템플릿을 선택합니다. 새 실험 창에서 실험 세션의 이름을 입력합니다. 실험 속성 창에서 연산자 상자에 연산자 이니셜을 입력하고 확인을 클릭합니다. 그런 다음 보정 마법사를 시작합니다.
채널 보정 창에서 에어로졸 농도 측정 기기 상자에 확인 표시가 있는지 확인합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다. Apply value(값 적용) 창에서 Next(다음)를 클릭합니다.
세제곱미터당 0g의 목표 값 입력을 입력합니다. T자형 보정 인서트를 슬롯에 삽입하여 보정 프로세스를 완료합니다. 그런 다음 다음을 눌러 다음 창으로 이동합니다.
에어로졸 농도 측정 기기의 값을 입력하고 다음을 누릅니다. 보정 결과 창을 검토하고 다음을 클릭합니다. 보정을 완료하려면 Finish(마침)를 클릭합니다.
다음으로, 사용자 설명서에 설명된 대로 펌프 1과 2를 테스트합니다. 연속 데이터 기록 시작을 확인하라는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다. 기본 프로필을 시작하라는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다.
생체 내 흡입 연구를 수행하는 경우 마우스를 전신 노출 챔버에 넣습니다. 즉시 프로필 창으로 이동하여 원하는 프로필을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 아래로 스크롤하여 작업을 시작하여 노출 챔버 내부의 신선한 공기의 바이어스 흐름을 시작합니다.
전자 담배 에어로졸 생성 및 노출 실험을 시작할 준비가 되면 프로필 창에서 원하는 프로필을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 시작 프로필까지 아래로 스크롤하고 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 선택합니다. 에어로졸 농도 측정 장비로 측정한 농도를 기록합니다.
전체 노출 기간 동안 탱크에서 전자 액체를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 전자 담배 에어로졸이 챔버로 들어가는 것을 볼 수 있습니다. 원하는 노출 시간에 도달한 후 프로필을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 실험을 중지합니다.
프로필을 중지하려면 아래로 스크롤하고 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 선택합니다. 바이어스 흐름이 노출 프로필이 완료된 직후에 시작되는지 확인합니다. 피폭실에서 피험자를 꺼내 수용 케이지와 방으로 되돌려 놓습니다.
그런 다음 펌프에서 필터가 있는 카세트를 분리하고 제거한 시간을 기록합니다. 필터를 데시케이터에 넣고 최소 48시간 동안 건조시킵니다. 축적된 전자 담배 에어로졸 입자로 필터의 무게를 측정하고 무게를 기록합니다.
총 입자상 물질 농도를 계산한 후 필터에 축적된 질량을 기록합니다. 전자 담배 탱크에서 전자 액체를 붓고 부속된 주사기를 사용하여 응축기를 비웁니다. 실험 중에 분무기 코일이 타지 않았는지 확인하십시오.
펌프 헤드를 분리하고 커넥터와 밸브를 제거합니다. 면봉이나 티슈를 사용하여 과도한 전자 액체나 축적된 수분을 닦아냅니다. 그런 다음 제조업체의 지침에 따라 전신 노출 챔버를 청소하십시오.
챔버 표면에서 응축된 전자 액체를 제거해야 합니다. 이 연구에서는 독성학적 영향을 연구하기 위해 전자 담배 에어로졸을 생성합니다. 여기에서 볼 수 있는 데이터는 운반체 용매의 전자 액체 베이스만 사용한 상태에서 2시간 동안 노출 세션 후에 기록되었습니다.
예상한 바와 같이, 에어로졸의 총 입자상 물질 농도는 더 높은 전자 담배 전압이 사용될 때 노출 챔버에서 증가하는 것으로 보입니다. 그런 다음 전자 담배 소비자 개인 선호도에 관한 최신 정보를 기반으로 실험적인 전자 담배 노출 환경을 만들고 이후에 특성화합니다. 2시간의 노출 기간 동안 이 프로파일은 더 많은 수의 퍼프를 끌어들이고 이전에 사용된 프로파일에 비해 더 많은 총 부피를 샘플링할 수 있습니다.
다른 전자 액체에 대해 이 프로필에서 얻은 평균은 계피 향에 니코틴의 존재가 퍼프당 미립자 질량에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 나타내는 것으로 보입니다. 이 지형 프로파일로 생성된 전자 담배 에어로졸의 화학 분석은 예상되는 니코틴 및 계피 알데히드 외에도 아크롤레인, 카테콜 및 벤조티아졸과 같은 다른 화합물이 존재하는 것으로 나타났습니다. 이러한 화학 물질은 호흡기 자극제로 알려져 있으며, 전자 액체가 가열되고 에어로졸화되면 에어로졸 조성의 복잡성을 보여줍니다.
일단 숙달되면, 이 노출은 제대로 수행된다면 2시간 30분 안에 완료될 수 있습니다. 이 절차를 시도하는 동안 최소 30분마다 에어로졸 농도 측정 장치를 사용하여 에어로졸 농도를 기록하는 것이 매우 중요합니다. 이 절차에 따라 전자 담배 에어로졸의 물리적 및 화학적 특성과 관련된 추가 질문에 답하기 위해 다른 공기 샘플을 수집할 수 있습니다.
개발 후 이 노출 시스템은 흡입 독성학 분야의 연구자들이 설치류에서 흡입된 전자 담배 에어로졸에 의해 유도된 독성 반응을 탐구할 수 있는 길을 열었습니다. 이 비디오를 시청한 후에는 자동화된 베이핑 지형 프로파일이 있는 노출 시스템을 통해 전자 담배 에어로졸에 흡입하여 설치류를 노출시키는 방법을 잘 이해해야 합니다. 전자 액상 및 전자 담배 에어로졸로 작업하는 것은 위험할 수 있으므로 이 절차를 수행하는 동안 항상 실험실 가운, 장갑 및 보안경과 같은 개인 보호 장비를 포함한 예방 조치를 취해야 한다는 것을 잊지 마십시오.
이 기사는 독성학적 연구를 위한 전자 담배(e-cig) 에어로졸을 생성하는 방법을 제시합니다. 이 기술은 e-cig 에어로졸 흡입의 건강 영향을 평가하는 데 도움이 될 수 있는 통제된 노출 시나리오를 허용합니다.
Standardized generation and characterization of electronic cigarette aerosol is critical for toxicological risk assessment in inhalation product R&D. This method enables controlled, reproducible exposure scenarios that support mechanistic de-risking and predictive confidence in early-stage safety evaluation. Harmonized protocols for aerosol generation directly impact portfolio decisions for inhaled therapeutics and consumer product safety studies.
This aerosol generation method integrates into the discovery-to-preclinical continuum for inhaled product safety assessment.