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북경시 대흥구 민안로 6호
계측기 응용 및 발표문:
Alaa Riezk는Alec O'Keeffe, Katrien Van Bocxlaer, VanessaYardley는사이먼 L. 크로프트.Macrophage 비교 평가반응과 antileishmanial 효력동적 vs. 정적 문화 시스템을 활용하는chitosan 기반 공식내장 리슈만병 (VL) 과 피부 리슈만병 (CL) 을 포함한 리슈만 원충속의 원생동물 기생충으로 인한 일련의 질병.이 기생충들은 모래파리의 체내에 활동하는 전편모체 형태로 존재하며 포유동물 대식세포의 삼식체에서 무편모체 형태로 증식한다.리슈만병에서는 대식세포와 기생충 사이의 상호작용이 매우 중요하다.삼키는 작용과 큰 삼키는 작용과 같은 대식 세포의 기능은 기생충 감염을 통제하는 데 매우 중요하다.
저자는 동적 배양 시스템과 정적 배양 시스템이 시뮬레이션 생리 유체 흐름 조건에서 대식세포 기능과 항리슈만 원충 약물 치료 효과에 미치는 영향을 연구한다.연구는 셸 폴리당기 제제를 사용했고,Kirkstall Quasi Vivo 액체 흐름관주 시스템은 생리 유체의 흐름을 시뮬레이션하고, 동적 및 정적 조건에서 대식 세포의 삼키기 작용과 대삼키기 작용, 그리고 항리슈만 원충 약물의 치료 효과를 비교했다.
이 시스템은 서로 다른 매체의 주입 속도에서 감염 세포의 노출 상황을 직접 관찰하고 감염 상황을 지속적으로 모니터링 할 수 있습니다.이 시스템은 여러 배양실을 직렬로 연결하고 인간 간질 유체의 흐름 속도와 비슷한 세포 표면 유속을 제공한다.정적 배양 조건에서 셸 폴리카보네이트 용액, 빈 셸 폴리카보네이트-TPP 나노입자와 AmB를 탑재한 셸 폴리카보네이트-TPP 나노입자는 동적 배양 조건보다 높은 항리슈만 원충 활성을 보였다.저유속(1.45 x 10^-9 m/s)과 고유속(1.23 x 10^-7 m/s) 조건에서 이들 제제의 항리슈만 원충 활성은 현저히 낮아졌다.그 결과 체외 연구에서 유체의 흐름 동태를 고려하는 것이 중요하다는 것을 강조했는데, 이는 체내 조건을 더욱 정확하게 모의하는 데 매우 중요하다.동적 배양 시스템은 체내 세포가 경험하는 생리적 조건을 더 잘 시뮬레이션하여 실험 모델의 관련성과 신뢰성을 높일 수 있다.동적 배양 조건에서 셸 폴리당기 제제와 순수 AmB의 항리슈만 원충 활성은 현저히 떨어진다.이는 유체 흐름으로 인한 약물 축적 감소, 대식세포 기능 저하 (예: 삼키기 작용, 대삼키기 작용) 등으로 인한 것으로 보인다.
