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金黄色葡萄球菌气溶胶暴露:CULTEX®-ALI系统中的细胞反应研究

更新时间:2026-07-21点击次数:51
金黄色葡萄球菌是人体常见的机会性病原体,其空气传播与呼吸系统疾病发病率增加有关。然而,气溶胶暴露对支气管上皮细胞的损伤机制和生物标志物仍不清楚。一项发表于《Environmental Pollution》的最新研究,使用CULTEX®气-液界面暴露系统,系统地评估了金黄色葡萄球菌气溶胶对16HBE细胞的毒性效应和分子机制。


金黄色葡萄球菌气溶胶暴露:CULTEX®-ALI系统中的细胞反应研究

研究背景与意义


金黄色葡萄球菌是一种常见的革兰氏阳性球菌,定植于超过30%的人群的鼻腔皮肤中。它可通过空气传播,在住宅、医院、托儿所等多种环境中被检测到。空气暴露与呼吸系统疾病发病率增加相关。气道上皮是抵御吸入病原体的第一道屏障,但目前对于金黄色葡萄球菌气溶胶暴露的毒性机制和相关生物标志物的了解仍然不足。

本研究采用气-液界面暴露系统,旨在系统评估金黄色葡萄球菌气溶胶暴露对16HBE细胞的多层次细胞毒性,从屏障完整性损伤到潜在分子机制和生物标志物的全面解析。

研究方法与技术亮点


本研究使用CULTEX®暴露腔室建立气-液界面暴露系统,将气溶胶化的金黄色葡萄球菌直接沉积于ALI培养的16HBE细胞上。检测方法包括细胞活力和增殖能力评估、炎症因子和毒性基因表达分析,以及高通量miRNA测序。

研究发现

1. 浓度依赖性细胞损伤
随着金黄色葡萄球菌气溶胶浓度从3.21×10⁵ CFU/m³增加到6.54×10⁶ CFU/m³,16HBE细胞的活力、增殖能力和线粒体膜电位呈浓度依赖性下降。

2. 细菌入侵与细胞防御机制
金黄色葡萄球菌通过上调hla、hlb、sea、coa、nuc等基因,分泌成孔毒素、凝固酶、核酸酶、肠毒素和β-溶血素,导致细胞裂解并诱发细胞因子风暴。16HBE细胞主要通过上调TLR1和TLR5来识别入侵、激活免疫反应并保护细胞膜。

3. miRNA生物标志物
miRNA测序显示,12个跨暴露组共有的miRNA可能作为金黄色葡萄球菌气溶胶暴露的潜在生物标志物。其中,miR-19a-3p、miR-18a-5p、miR-106b-5p和miR-142-5p可能通过靶向CRK、NCOA3、MAPK1和TGFR2等基因,影响MAPK信号通路。

金黄色葡萄球菌气溶胶暴露:CULTEX®-ALI系统中的细胞反应研究

研究价值与启示


本研究阐明了金黄色葡萄球菌气溶胶暴露对呼吸细胞的损伤机制和潜在生物标志物,为空气传播病原体暴露的毒性评估提供了新的方法和靶点。同时,该研究也展示了CULTEX®气-液界面暴露系统在病原体气溶胶毒性评估中的应用价值——通过模拟真实的吸入暴露过程,获得了比传统浸没式暴露更贴近生理实际的研究数据。

国产替代方案


德伯科技作为Cultex在中国地区的技术服务合作伙伴,不仅能为国内用户提供该系统的全面技术支持,更致力于吸入暴露领域的国产化创新。我们自主研发的ACP系列细胞暴露系统(也叫细胞染毒系统),对标Cultex,

金黄色葡萄球菌气溶胶暴露:CULTEX®-ALI系统中的细胞反应研究

  • 高均一性:辐射流设计确保各通道间气溶胶分布变异系数≤5%,满足最严苛的平行对照实验要求。

  • 灵活配置:提供ACP3(3通道)、ACP6(6通道)、ACP16(16通道),适应从基础研究到高通量筛选的多样化需求。

  • 环境精准控制:温度37±0.1℃,湿度≥95%,复刻人体气道微环境。

  • 全自动软件:支持实验编程、自动运行与数据追溯,操作便捷。


文献中使用的是CULTEX®暴露室集成气溶胶生成的ALI系统。在16个HBE细胞暴露于金黄色葡萄球菌气溶胶后,首先确定了细胞的存活能力和膜完整性,以评估严重的细胞损伤程度。

关于气溶胶,德伯也有相关产品,如香烟烟雾发生器,粉尘发生器,液体雾化发生器,VOC发生器等等,提供从标准化工具到定制化方案的方位支持。欢迎就具体的技术需求或实验设计与我们进一步交流。


结语

随着空气传播病原体研究的深入,气-液界面暴露系统正在成为吸入毒理学的重要工具。从CULTEX®的成熟应用到国产替代方案的逐步推进,研究者将有更多选择来开展高质量的吸入暴露研究。



参考资料:Toxic mechanisms and biomarkers of Staphylococcus aureus aerosol exposure to human respiratory cells at the air-liquid interface



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