网状雾化器特性对非人类灵长类动物的气溶输送的影响
Maria Cabrera1, Déborah Le Pennec1, Sandrine Le Guellec2
1INSERM, Research Center for Respiratory Diseases, U1100, Tours, France; University of Tours, Tours, France.
概括
优化网状雾化器设置,如位置和流速,可以改善非人类灵长类动物 (NHPs) 的吸入生物输送. 这项研究使用了3D肺模型来预测气溶沉积,减少了对动物的测试.
科学领域:
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 临床前研究 临床前研究
背景情况:
- 非人类灵长类动物 (NHPs) 对于吸入生物发育至关重要.
- 在NHP中吸入气溶面临着低肺沉积和高可变性的挑战.
- 优化交付方法对于有效的临床前研究至关重要.
研究的目的:
- 评估网状雾化器参数,以提高的肺部沉积.
- 开发和验证一个用于预测气溶沉积的3D打印解剖模型.
- 为了减少吸入研究中对动物实验的需求.
主要方法:
- 开发一个加湿,加热和通风的3D打印的上呼吸道模型.
- 对比3D模型的预测与NHPs的体内2D平面光学.
- 使用解剖模型对雾化器位置,气溶颗粒大小和流速进行系统评估.
主要成果:
- 与体内数据相比,3D模型显示出良好的预测能力.
- 最佳的雾化器放置 (上部,近端) 和较低的气溶流速改善了预测的肺部沉积.
- 气溶颗粒大小为4.3微米,流速为0.03毫升/分钟,在模型中产生了19.2%的肺部沉积.
- 在最佳条件下,16%的雾化器电荷沉积在的肺部.
- 尽管情况有所改善,但的肺沉积变异性仍然很高 (6-21%).
结论:
- 网状雾化器的参数显著影响的肺部沉积.
- 一个3D打印的解剖模型是优化吸入生物递送系统的宝贵工具.
- 需要进一步的研究来解决NHP气溶吸入中固有的变异性.


