August 25th, 2018
Elektronik Sigara (e-cig) kullanıcılar dünya çapında artıyor. Az, ancak, inhale e-cig aerosoller tarafından indüklenen sağlık etkileri hakkında bilinir. Bu makalede, bir e-cig aerosol üretimi tekniği hayvan Etkilenmeler ve sonraki toksikolojik çalışmalar için uygun. Böyle protokolleri deneysel olarak tekrarlanabilir ve standart e-cig pozlama sistemleri kurmak için gereklidir.
Bu yöntem, elektronik sigara aerosolüne maruz kalma etkisi sürekliliği ile ilgili olarak inhalasyon toksikolojisi alanındaki temel soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu tekniğin temel avantajı, otomatik temsili vaping topografya profillerini içeren bilgisayar kontrollü elektronik sigara aerosolüne maruz kalma senaryolarıdır. Ekipmanı iyi havalandırılan bir alana kurduktan sonra, yeni ve temiz bir 25 milimetre filtreyi tartın ve ağırlığı kaydedin.
Filtreyi bir kasete yerleştirin. Kaseti, dakikada bir litrelik bir akışı test etmek için yeterli bir akış ölçere kişisel örnekleme pompasıyla aynı hizada yerleştirin. Elektronik sigara cihazını hazırlamaya başlamak için atomizeri tank tabanına vidalayın, atomizere iki ila üç damla e-sigara likiti ekleyin ve kuru yanığı önlemek için pamuğun doymuş olduğundan emin olun.
Tank manşonunu tanka yerleştirin ve ardından tank tabanını atomizer ile tank manşonuna vidalayın. Monte edilmiş tankı e-sigara ünitesine vidalayın. Depo açıklığının yukarı baktığından emin olun ve kapağı tankın üzerine yerleştirin.
Taban plakasının e-sigara ünitesini yavaşça solenoid valfin altına yerleştirin. İki bir valf eki ve bir boru parçası kullanarak, e-sigara ünitesinin ucunu kondansatörün alt kısmına bağlayın. Kondansatörün üst ucunun aerosol üretme sistemine ve aerosol maruz kalma odasına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Aerosol konsantrasyonu ölçüm cihazının, aerosol maruz kalma odasının çıkışında yerinde olduğunu doğrulayın. Depo kapağını çıkarın ve depoyu eşit miktarda propilen glikol ve bitkisel gliserinden oluşan 10 mililitre e-sigara sıvısı ile doldurun. Ardından depo kapağını değiştirin.
Deney günü, bilgisayarı ve aerosol konsantrasyon ölçüm cihazını açın. İşletim yazılımını başlatın. Deneme oturumuna tıklayın ve uygun etüdü seçin.
E-sigara deneyi için şablonu seçin. Yeni deneme penceresinde, deneme oturumu için bir ad girin. Deney özellikleri penceresinde, işleç kutusuna işlecin baş harflerini yazın ve Tamam'ı tıklatın. Bundan sonra, kalibrasyon sihirbazını başlatın.
Kanal kalibrasyon penceresinde, aerosol konsantrasyon ölçüm cihazı kutusunda bir onay işareti olduğunu onaylayın. Ardından ileri'ye tıklayın. Değer uygula penceresinde ileri'ye tıklayın.
Metre küp başına sıfır gramlık bir hedef değer girişi girin. Kalibrasyon işlemini tamamlamak için t şeklindeki kalibrasyon elemanını yuvaya yerleştirin. Ve sonra aşağıdaki pencereye ulaşmak için ileri tuşuna basın.
Aerosol konsantrasyonu ölçüm cihazından değeri girin ve ileri'ye basın. Kalibrasyon sonuçları penceresini gözden geçirin ve ileri'ye tıklayın. Kalibrasyonu tamamlamak için bitir'e tıklayın.
Ardından, kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi birinci ve ikinci pompaları test edin. Sürekli veri kaydetmeye başlamayı onaylamanız istendiğinde, evet'i tıklatın. Varsayılan profili başlatmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda evet'i tıklayın.
Bir in vivo inhalasyon çalışması yapıyorsanız, fareleri tüm vücut maruz kalma odasına yerleştirin. Hemen profiller penceresine gidin ve istediğiniz profile sağ tıklayın. Pozlama odası içinde bir önyargı temiz hava akışı başlatmak için görevi başlatmak için aşağı kaydırın.
E-sigara aerosol oluşturma ve maruz kalma deneyini başlatmaya hazır olduğunuzda, profiller penceresinde istediğiniz profile sağ tıklayın. Profili başlatmak için aşağı kaydırın ve seçmek için sol tıklayın. Aerosol konsantrasyonu ölçüm cihazı tarafından ölçülen konsantrasyonu kaydedin.
E-sıvının maruz kalma süresi boyunca tankta mevcut olduğundan emin olun. Odaya giren e-sigara aerosolünü görebileceksiniz. İstenen pozlama süresine ulaştıktan sonra, profile sağ tıklayarak deneyi durdurun.
Profili durdurmak için aşağı kaydırın ve seçmek için sol tıklayın. Pozlama profilinin tamamlanmasının hemen ardından sapma akışının başlatıldığından emin olun. Denekleri pozlama odasından çıkarın ve yuvalarına, kafeslerine ve odalarına geri koyun.
Ardından filtreli kaseti pompadan çıkarın ve çıkarıldığı zamanı kaydedin. Filtreyi bir kurutucuya yerleştirin ve en az 48 saat kurumasını bekleyin. Filtreyi biriken e-sigara aerosol parçacıkları ile tartın ve ağırlığı kaydedin.
Toplam partikül madde konsantrasyonunu hesapladıktan sonra, filtre üzerinde biriken kütleyi kaydedin. E-sıvıyı e-sigara tankından boşaltın ve ekteki şırıngayı kullanarak kondansatörü boşaltın. Deney sırasında atomizer bobininin yanmadığından emin olun.
Pompa kafalarını ayırın ve konektörleri ve valfleri çıkarın. Pamuklu çubuk veya mendil kullanarak fazla e-sıvıyı veya biriken nemi silin. Ardından, üreticinin talimatlarını izleyerek tüm vücut maruz kalma odalarını temizleyin.
Haznenin yüzeylerinden yoğunlaşmış e-sıvıyı çıkardığınızdan emin olun. Bu çalışmada, toksikolojik etkisini incelemek için e-sigara aerosolü üretilmiştir. Burada görülen veriler, yalnızca taşıyıcı çözücünün e-sıvı tabanı ile iki saatlik bir maruz kalma seansından sonra kaydedildi.
Beklendiği gibi, aerosolün toplam partikül madde konsantrasyonunun, daha yüksek bir e-sigara voltajı kullanıldığında maruz kalma odasında arttığı görülmektedir. Daha sonra e-sigara tüketicisinin kişisel tercihleriyle ilgili güncel bilgilere dayalı olarak deneysel bir e-sigara maruz kalma ortamı oluşturulur ve daha sonra karakterize edilir. İki saatlik bir maruz kalma süresi boyunca, bu profil daha fazla sayıda nefes çeker ve daha önce kullanılan profile kıyasla daha yüksek bir toplam hacmin örneklenmesine izin verir.
Farklı e-sıvılar için bu profil altında elde edilen ortalamalar, tarçın aromasındaki nikotinin varlığının, nefes başına partikül kütlesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor gibi görünmektedir. Bu topografya profili ile üretilen e-sigara aerosolünün kimyasal analizi, beklenen nikotin ve sinnamaldehitin yanı sıra akrolein, katekol ve benzotiyazol gibi diğer bileşiklerin de mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kimyasallar solunum yolu tahriş edici maddelerdir ve e-sıvı ısıtıldığında ve aerosol haline getirildiğinde aerosol bileşiminin karmaşıklığını gösterir.
Bir kez ustalaştıktan sonra, bu maruziyet uygun şekilde yapılırsa iki buçuk saat içinde tamamlanabilir. Bu prosedürü denerken, aerosol konsantrasyonunun en az 30 dakikada bir aerosol konsantrasyonu ölçüm cihazı kullanılarak kaydedilmesi çok önemlidir. Bu prosedürü takiben, elektronik sigara aerosolünün fiziksel ve kimyasal özelliği ile ilgili ek soruları yanıtlamak için başka hava örnekleri de toplanabilir.
Geliştirildikten sonra, bu maruz kalma sistemi, inhalasyon toksikolojisi alanındaki araştırmacıların, kemirgenlerde solunan elektronik sigara aerosolünün neden olduğu toksikolojik tepkileri keşfetmelerinin yolunu açtı. Bu videoyu izledikten sonra, otomatik vaping topografya profiline sahip bir maruz kalma sistemi aracılığıyla kemirgenlerin elektronik sigara aerosolüne soluma yoluyla nasıl maruz bırakılacağı konusunda iyi bir anlayışa sahip olmalısınız. E-likit ve elektronik sigara aerosolü ile çalışmanın tehlikeli olabileceğini ve bu işlemi gerçekleştirirken laboratuvar önlüğü, eldiven ve koruyucu gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlar da dahil olmak üzere her zaman önlem alınması gerektiğini unutmayın.
Bu makale, toksikolojik çalışmalar için elektronik sigara (e-sigara) aerosolleri üretmek için bir yöntem sunmaktadır. Bu teknik, e-sigara aerosolü solunmasının sağlık etkilerini değerlendirmeye yardımcı olabilecek kontrollü maruz kalma senaryolarına olanak tanır.
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.