Method Article
Dieses Protokoll beschreibt eine Methode, um Nagetiere elektronischen Zigarettendampf (E-Dampf) und Zigarettenrauch auszusetzen. Die Belichtungskammern werden durch die Modifizierung von Anästhesiekammern mit einem automatisierten Pumpensystem konstruiert, das E-Dampf- oder Zigarettenrauch an Nagetiere liefert. Dieses System kann leicht modifiziert werden, um viele experimentelle Endpunkte unterzubringen.
Elektronische Zigaretten (E- Zigaretten ) sind weit verbreitet und wachsen in der Popularität. Es wird geschätzt, dass mehr als 9 Millionen Erwachsene sie regelmäßig nutzen. Die potenziellen nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen der elektronischen Zigarettendampf (E-Dampf) Exposition sind schlecht definiert. Während mehrere Tiermodelle der E- Dampf-Exposition entwickelt wurden, setzen wenige Modelle Nagetiere auf klinisch relevante Mengen an Nikotin aus und machen direkte Vergleiche mit Zigarettenrauch innerhalb desselben Belichtungssystems. Hier stellen wir ein Verfahren zum Aufbau und Betrieb einer E- Dampfkammer und einer Zigarettenrauchkammer vor. Die Kammern werden durch die Ausstattung von Anästhesiekammern mit einem computergesteuerten Pumpensystem konstruiert, das gleichbleibende Mengen an E liefertIze: 14px; "> - Dampf oder Zigarettenrauch zu Nagetieren Die Nikotin-Exposition wird indirekt durch die Quantifizierung von Vor- und Nach-Expositionsserum-Cotinin-Niveaus gemessen. Dieses Belichtungssystem kann modifiziert werden, um verschiedene Arten von E- Zigaretten und Tabak-Zigaretten unterzubringen und kann Verwendet werden, um die Effekte von E- Dampf und Zigarettenrauch in vivo zu vergleichen.
Seit dem Eintritt in den US-Markt im Jahr 2004 haben sich elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) in eine Milliarden-Dollar-Industrie erweitert, und es wird geschätzt, dass fast 9 Millionen Erwachsene sie regelmäßig nutzen 1 . In 2014 und 2015 hatten mehr Gymnasiasten E-Zigaretten benutzt als herkömmliche Zigaretten 2 . Die wachsende Zahl von E-Zigaretten-Nutzern hat eine Forschungsanstrengung hervorgebracht, um ihre potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen zu bewerten.
E-Zigaretten erzeugen einen Dampf (genannt "E-Dampf") durch Erhitzen einer viskosen Lösung, die typischerweise eine Mischung aus Wasser, Polyethylenglykol oder pflanzlichem Glycerin, Nikotin und Aromen 3 , 4 enthält . Es wurde gezeigt, dass E-Dampf mehrere schädliche Verbindungen enthält, einschließlich reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), Nikotin, verschiedene Aldehyde und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 5 ,6 Viele dieser Verbindungen entstehen während des Verdampfungsprozesses von E-Flüssigkeit vor der Inhalation 7 . Bemerkenswert ist, dass einige dieser schädlichen Verbindungen auch in Zigarettenrauch vorhanden sind und die Besorgnis erregen, die E-Zigaretten verwenden können ähnliche gesundheitliche Folgen haben 7 .
Es gibt wenig Konsens über die gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten. Um dies zu beheben, wurden mehrere Tiermodelle der E-Dampf-Exposition entwickelt ( Tabelle 1 ). Diese Modelle verwenden eine Vielzahl von Methoden wie Ganzkörper-E-Dampfbelastung und mechanische Belüftung. Während aktuelle Modelle aufschlussreiche Daten liefern, machen nur wenige Vergleiche mit Zigarettenrauch im selben Belichtungssystem ( Tabelle 1 ). Darüber hinaus, während mehrere menschliche Studien gezeigt haben E-Zigaretten Benutzer und Zigarettenraucher zu Serum-Cotinin Ebenen zwischen 30-200 ng / ml haben, viele Modelle von E-Dampf und Zigarettenrauch Exposition fallen ausIde diesen Bereich 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .
Hierin präsentieren wir eine Methode zum Vergleich der Effekte von Zigarettenrauch und E-Dampf-Exposition in vivo , die Serum-Cotinin-Niveaus ähnlich wie Humanstudien ergibt.
Das folgende Protokoll wurde unter der Anleitung und Genehmigung des University of Michigan Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) durchgeführt.
1. Elektronische Zigaretten-Dampf-Kammer-Montage
HINWEIS: Die gesamte Kammer sollte während des Gebrauchs in eine Dunstabzugshaube gestellt werden. Die Kammer hier war in einer temperaturgesteuerten und gefilterten Laborumgebung untergebracht. Die Ermittler können sich dafür entscheiden, solche Aspekte des Systems zu überwachen, um die Kohärenz der Raumluftqualität zu gewährleisten. Als Option kann die Abdeckung der Monitore mit einem Metallkäfig eine Nagetier-Manipulation verhindern, während die Monitore die Innenraumumgebung abtasten können.
Abbildung 1. Schematische Darstellung der elektronischen Zigaretten-Dampfkammer.
Die Kammer ist in Abzugshaube (nicht abgebildet) untergebracht. Raumluftpumpe (Pumpe B) führt Raumluft von außerhalb der Dunstabzugshaube in die Kammer kontinuierlich bei 2 l / min ein. E-Zigarettenpumpe (Pumpe A) puffert 133 mL E-Dampf über 4 s, mit einem 30 s Restintervall. E-Dampf- und Raumluftmischung vor dem Einpumpen in die Kammer. Gasmonitoren messen kontinuierlich Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoff (O 2 ) -Konzentrationen innerhalb der Kammer. E-Dampf wird passiv durch Entlüftung in Dunstabzug geschöpft. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
2. Zigaretten-Rauchkammer-Montage
HINWEIS: Nahezu jede Marke oF Zigarette kann mit diesem System verwendet werden, aber standardisierte Forschung Zigaretten wie die University of Kentucky 1R6F Research Zigarette sind kostengünstig, zuverlässig und am besten für diese Anwendung.
Abbildung 2. Schematische Darstellung der Zigarettenrauchkammer.
Raumluftpumpe (Pumpe B) führt Raumluft von außerhalb der Dunstabzugshaube in die Kammer kontinuierlich bei 2 l / min ein. Die Pumpe A zieht die Zigarette für 40 s mit einer Geschwindigkeit von 2 l / min und 20 s später der Computerfan evakuiert die Kammer über 3 min. Rauch- und Raumluftmischung vor dem Einpumpen in die Kammer. Gasmonitoren messen kontinuierlich Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoff (O 2 ) Kammerkonzentrationen. Rauch ist durch Entlüftung in Dunstabzugshaube erschöpft.Ftp_upload / 55672 / 55672fig2large.jpg "target =" _ blank "> Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
3. Mikrocontroller Montage und Software
Abbildung 3. Schematische Darstellung des Mikrocontrollers.
Schematische Darstellung von Mikrocontroller und Brotbrett zum Betrieb der Zeitmessung von Luftpumpen und Ventilator. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
4. Tiere
5. Betrieb der elektronischen Zigarettenkammer
6 Betrieb der Tabak-Zigarettenkammer
Kohlenmonoxid und Sauerstoffüberwachung
Die Sauerstoffkonzentrationen sanken während der E-Dampf-Exposition nicht unter 20% und die CO-Konzentrationen blieben während der gesamten Exposition unauffindbar. Gasmonitoren während der Zigarettenrauchbelastung zeigten, dass die Sauerstoffkonzentration über 20% blieb. Die Kohlenmonoxidkonzentrationen betrugen nicht mehr als 1.000 ppm (Abbildung 4 ).
Abbildung 4: Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Zigarettenrauchkammer. Die Kohlenmonoxidkonzentration wurde alle 30 s im Verlauf der Einführung von Rauch aus 1R6F-Zigaretten aufgezeichnet. Die dargestellten Ergebnisse sind Mittelwerte aus 3 aufeinanderfolgenden 4 min Zyklen. Die Kohlenmonoxidkonzentrationen betrugen nicht mehr als 1000 ppm. Die Zigarette wird über 40 s zur Fertigstellung verbrannt und der Ventilator wird aktiviertD 20 s später ( dh Ventilator wird 1 min nach Zigarettenzündung aktiviert).
Pre- und Postexposure Serum Cotinin
Vorbelichtung und 1 h Postexposition Serum Cotinin für E-Dampf-Gruppe (n = 3) betrug 4,2 ± 0,4 ng / ml und 171,6 ± 20,5 ng / ml. Vorbelichtung und 1 h Postexposure Serum Cotinin für Zigarettenrauchgruppe (n = 3) betrug 3,9 ± 0,3 ng / ml bzw. 98,8 ± 2,1 ng / ml (Abbildung 5 ).
Abbildung 5: Serum-Cotinin-Spiegel nach Zigarettenrauch oder elektronischer Zigaretten-Dampf-Belichtung. Serum-Cotinin wurde vor der Protokollinitiation gemessen und 1 h nach einer 90-minütigen Expositionssitzung. Vorbelichtung und 1 h nach der Exposition Serum Cotinin für e-Dampf-Gruppe war 4,2 ± 0,4 ng / mL aNd 171,6 ± 20,5 ng / mL. Vorbelichtung und 1 h Postexposure Serum Cotinin für Zigarettenrauchgruppe betrug 3,9 ± 0,3 ng / ml und 98,8 ± 2,1 ng / ml. Die Differenz zwischen Vor- und Postexpositions-Serum-Cotininkonzentrationen war statistisch signifikant. * P <0,05
Abbildung 6: Elektronische Zigaretten-Dampfkammer und Zigaretten-Rauchkammer. Bild der elektronischen Zigarettendampf (rechts) und Zigarettenrauchkammer (links) in der Dunstabzugshaube. Rote Boxen enthalten Mikrocontroller. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
Tiermodell | elektronische Zigarette | Tabakzigarette | Referenz | |||
Belichtungsmethode | Modellorganismus | Marke (Nikotin) | Cotinin ng / ml (Serum, [Urin]) | Marke | Cotinin ng / ml (Serum, [Urin]) | |
Ganzkörper-Exposition | C57BL / 6J Mäuse | Joytech 510-T (1,8%) | 62,3 ± 3,3, [892,5 ± 234] | N / A | N / A | McGrath-Morrow |
Mechanischer Beatmungsgerät | BALB / cJ Mäuse | nicht gemeldet | [400 - 500] | nicht gemeldet | [500 - 800] | Ponzoni |
Ganzkörper-Exposition | CD-1 Mäuse | Mehrere * (0,6 - 24%) | nicht gemeldet | N /EIN | N / A | Hwang |
Ganzkörper-Exposition | Wistar Albino Ratten | Ego T (0,9%) | nicht gemeldet | nicht gemeldet | nicht gemeldet | Salturk |
Ganzkörper-Exposition | C57BL / 6 Mäuse | NJOY (1,8%) | 267 ± 17 | N / A | N / A | Sussan |
Ganzkörper-Exposition | C57BL / 6J Mäuse | CoolCart, Dampf Titan | 500 ± 10 | 3R4F Referenz Zigaretten | 76 ± 7,6 | Husari |
* Xtreme Vaping, Vapure, Vape Addict Saft, Grimm Kreationen, Green Smart Living, Freie Masons Elixer |
Tabelle 1: Eigenschaften von elektronischen Zigarettenbelichtungsmodellen.
Hier beschreiben wir eine Methode zum Bau von Kammern, die Nagetiere E-Dampf und Zigarettenrauch kontrolliert aussetzen (Abbildung 6 ). Der Aufbau der E-Zigarettenkammer ist relativ einfach und kostengünstig im Vergleich zu den kommerziellen Belichtungssystemen 14 , 15 , 16 . Die Teile und Werkzeuge, die zum Bau der Kammer benötigt werden, sind von kommerziellen Lieferanten online verfügbar. Ebenso ist der Bau der Zigarettenrauchkammer relativ einfach mit Ausnahme der zu fertigenden Zigarettenbeleuchtungseinrichtung (siehe Ergänzungsmaterialien für Pläne).
Sobald die Kammern aufgebaut sind, kalibriert ein kritischer Schritt des Belichtungssystems die Kammern, um die Nagetiere der gewünschten Menge an Nikotin auszusetzen. Sowohl in der E-Zigarettenkammer als auch in der Zigarettenkammer ist die Menge der Gesamtbelastung t angepasstIme ist vielleicht die einfachste Methode zur Erhöhung oder Verringerung der Menge an Nikotin-Exposition. Eine Erhöhung der Puffzeit in dem E-Zigaretten-Belichtungssystem kann die Nikotindosis erhöhen, wobei jedoch der Dampf von der E-Zigarette für eine längere Zeitspanne gezeigt wurde, um die Niveaus von ROS, Aldehyden und anderen gefährlichen Verbindungen zu erhöhen, und kann Oder die typischen Gewohnheiten eines E-Zigarettenbenutzers nicht widerspiegeln 5 . Die Puffdauer und die Gesamtbelichtungszeit können durch Ändern des auf den Mikrocontroller hochgeladenen Codes eingestellt werden. Auch ist anzumerken, dass die Konzentration von Nikotin in E-Zigarettenlösungen sowie die Spannung des E-Zigarettenheizelements erheblich variieren und bei der Kalibrierung des Systems berücksichtigt werden sollte.
Einer der größten Vorteile dieses Belichtungssystems ist seine Vielseitigkeit. Mit diesem System kann praktisch jede Marke von e-cig oder e-cig-Lösung verwendet werden. Dies ist eine besonders nützliche FeeDass der E-Zigarettenmarkt jetzt über 400 Marken und Tausende von E-Zigaretten-Lösungen umfasst 13 . Darüber hinaus ist das Belichtungssystem mit mehreren experimentellen Endpunkten kompatibel, so dass die Effekte von E-Zigaretten auf verschiedene Organsysteme und Krankheitsprozesse untersucht werden können. Wir erkennen auch an, dass es mehrere Einschränkungen für dieses Exposure-Paradigma gibt, wie das Verfahren, mit dem die Tiere dem Dampf ausgesetzt sind. E-Zigarettenbenutzer direkt in E-Dampf einatmen, während in diesem Paradigma die Nagetiere E-Dampf passiv einatmen. Zusätzlich werden die Nagetiere wahrscheinlich auch Verbindungen innerhalb des Dampfes oder des Rauchs durch andere Wege ( dh direkte dermale Absorption und Einnahme während des Putzens) absorbieren. Allerdings denken wir, dass die Vorteile des Belichtungssystems die Einschränkungen weit überwiegen.
Insgesamt liefert dieses Exposure-Paradigma einheitliche und klinisch relevante E-Dampf- und Zigarettenrauch-Exposition und kann helfenUnterstützen die Forschungsanstrengungen bei der Bestimmung der nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigarette und Zigarettenrauch.
Die Autoren haben nichts zu offenbaren.
Diese Forschung wurde durch die Aortic Research Grant (University of Michigan) an Dr. Eliason ermöglicht. Die Autoren würden auch gerne Nick Scott an der University of Michigan Plant Operations Sign und Grafik-Abteilung für die Unterstützung bei der Gestaltung und Montage der Zigarette Beleuchtung Gerät zu bestätigen.
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 |
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragenThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten