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plos One。 2022; 17(11):E0272475。 EPUB 2022 11月9日。PMID: 36350850 36350850 Lau, Akash Tejura, Anne Cao, Yi Y Zuo, Ruud Veldhuizen

Article Affiliation:

Emma Graham

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INTRODUCTION: E-cigarette (EC) and vaping use continue to remain popular amongst teenage and young adult populations, despite several reports of vaping相关的肺损伤。深入吸入期间,EC气溶胶在肺部接触的最早化合物之一是肺表面活性剂。障碍者表面活性剂的T临界表面张力降低活性会导致肺功能障碍。当前,有关EC气溶胶如何影响肺表面活性剂的信息仍然有限。我们假设暴露于EC气溶胶会损害表面活性剂的表面张力降低能力。

方法: 牛脂质脂质提取物表面剂(BLES)在直接曝光系统中被用作模型表面效果。将BLE(2ML)放在附着在EC上的注射器(30mL)中。将产生的气溶胶抽入注射器中,然后被排出,重复30次。使用约束的跌落表面仪(CDS)完成暴露后的生物物理分析。

结果: 最小表面张力在20个压缩/扩张环境中暴露于EC Aerosol后的最小表面张力显着增加。非铝化的电子液体的混合不会导致重大变化。所使用的设备的变化,添加尼古丁或气溶胶的温度没有其他作用。两种电子液体口味,薄荷醇和红色婚礼,产生了进一步的有害作用,导致表面张力明显高于车辆暴露的布莱斯。在所有20个压缩/膨胀周期中,薄荷醇暴露的叶片具有最高的最小表面张力。 Alteration of surfactant properties through interaction with the produced aerosol was observed with a basic e-liquid vehicle, however additional compounds produced by added flavourings appeared to be able to increase inhibition.

CONCLUSION: EC aerosols alter surfactant function through increases in minimum surface tension.这种障碍可能导致肺功能障碍和进一步伤害的敏感性。

研究类型 : 体外研究
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疾病 : 肺损伤,

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