【摘要】:气-液界面暴露系统也可实现3D培养细胞/组织的卷烟烟气暴露。Iskandar等采用腺苷酸激酶毒性试验、CYP活性分析、组织学病理观察、炎症因子释放、转录组学和系统毒理学等方法比较了卷烟烟气对器官型单层细胞模型和共培养细胞模型的影响。研究结果显示,与成纤维细胞共培养的模型具有更强的抵抗全烟气诱导的组织应激和损伤的能力。基于3-D培养模型的细胞基因表达谱、基质分泌及细胞功能活动与体内细胞更为相似。
气-液界面暴露系统也可实现3D培养细胞/组织的卷烟烟气暴露。Talikka等[58]研究了人鼻黏膜和支气管器官型组织培养物重复暴露于卷烟全烟气的生物学反应,通过跨细胞膜电阻测量实验(Trans Epithellal Electric Resistance,TEER)和LDH试验观察到卷烟全烟气没有诱导组织完整性的损伤。Iskandar等采用腺苷酸激酶毒性试验、CYP活性分析、组织学病理观察、炎症因子释放、转录组学和系统毒理学等方法比较了卷烟烟气对器官型单层细胞模型和共培养细胞模型的影响。研究结果显示,与成纤维细胞共培养的模型具有更强的抵抗全烟气诱导的组织应激和损伤的能力。Kuehn等[60]采用原代分离的人支气管/鼻黏膜组织研究了卷烟烟气的毒性效应,结果显示烟气暴露导致细胞色素酶CYP1A1/1B1活性升高,纤毛摆动频率降低,烟气对细胞的外源化学物质代谢的影响与体内实验结果相接近。Mathis等[61]采用VITROCELL系统进行人支气管上皮组织的烟气暴露试验,毒性终点的测试结果与已知的吸烟者体内实验检测结果相接近。基于3-D培养模型的细胞基因表达谱、基质分泌及细胞功能活动与体内细胞更为相似。因此,3-D培养细胞/组织保留了体内细胞微环境的物质结构基础,为体外细胞培养与组织器官及整体研究搭建了桥梁。(www.daowen.com)
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