一、检测系统的技术特性
气道阻力(RL):量化气道阻塞程度,如哮喘模型中支气管收缩反应的评估
动态肺顺应性(Cdyn):反映肺组织弹性特征,是肺纤维化、肺气肿等疾病的重要评价指标。
用力呼气量(FEV):模拟人类 FEV1 指标,评估气道受限程度,尤其适用于 COPD 模型。
最大呼气流量(PEF):捕捉呼气峰值流速,直观反映气道阻塞时的通气能力。
功能残气量(FRC)、肺总量(TLC):表征肺容积变化,用于评估肺扩张功能。
直接测量减少误差:通过气管插管直接监测气道内压力与气流变化,避免间接推算导致的偏差。
参数体系与人类同步:20 余项指标与人类肺功能检测指标高度对应(如 FEV25/FVC、FEV200/FVC 等),便于动物模型与临床数据的关联分析。
强制呼气技术的独特性:可模拟人类用力呼气过程,为 COPD 等以 “气道阻塞” 为核心特征的疾病研究提供专属数据支撑。
COPD 模型:支持香烟烟雾暴露、LPS 诱导、弹性蛋白酶诱导肺气肿等模型,可检测 FEV 下降、TLC 升高、RL 升高等特征性变化(符合表 2 中 COPD 的指标变化规律)。
哮喘与气道高反应性模型:针对 OVA 致敏、屋尘螨诱导模型,可通过乙酰甲胆碱激发试验,量化 RL 升高、PEF 下降等气道痉挛特征。
肺纤维化模型:对博来霉素诱导模型,可监测 Cdyn 下降、TLC 下降等限制性通气功能障碍指标。