Archives of Toxicology· 2026Q1
Omiks-ten-AOP Yöntemi Akut Akciğer Maruziyetini Gelecekteki Fibrozis Riskiyle İlişkilendiriyor
Linking acute exposure to future risk: an omics-to-AOP new approach method for next-generation risk assessment in a human in vitro lung air–liquid interface model
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Omiks-ten-adverse outcome pathway (AOP) analizi ile birleştirilmiş yeni bir insan in vitro akciğer modeli (Arlo hücreleri), akut, subletal (hafif) kanamisin maruziyetinden kaynaklanan uzun vadeli fibrozis riskini fare modellerine kıyasla doğru bir şekilde tahmin etmektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Kimyasal güvenlik değerlendirmesi için insan in vitro akciğer ALI modeli (Arlo hücreleri) geliştirildi.
- Akut kanamisin maruziyetinden elde edilen transkriptomik imzalar, bilinen fibrotik mekanizmaları yansıttı ve aşağı akış olumsuz sonuçları tahmin etti.
- Epigenomik profilleme, epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) ile ilişkili metilasyon değişikliklerini ortaya çıkardı.
- In vitro modelin performansı, özellikle ekstraselüler matriks etkileri açısından bir fare akciğer modeliyle karşılaştırılabilirdi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
New approach methodologies (NAMs) are transforming chemical safety assessment by shifting focus from apical toxicity endpoints toward mechanistic, human-relevant prediction of adverse outcomes. Here, we present a human lung air-liquid interface (ALI) alveolar epithelial model coupled to an omics-to-adverse outcome pathway (AOP) analysis, linking acute sublethal exposure to potential long-term toxicity outcomes. A non-tumorigenic, monoclonal lung alveolar epithelial cell line (Arlo), capable of forming a tight monolayer barrier, was basolaterally exposed to sublethal concentrations (0, 20, 60, 100 µg/mL) of the profibrotic compound bleomycin. Dose-dependent modelling of transcriptomic signatures recapitulated known mechanisms of bleomycin-induced epithelial injury, consistent with early key events in fibrotic AOPs, enabling prediction of downstream adverse outcomes. The transcriptomic signature was overlayed on a network-based representation of human pulmonary fibrosis patient biopsies. When compared to a bleomycin exposed mouse lung model, the in vitro Arlo NAM performed comparably, especially for observing effects on extracellular matrix (ECM) restructuring in an acute exposure setting. Epigenomic profiling identified methylation changes associated with epithelial-mesenchymal transition (EMT), suggesting potential long-term gene expression regulation through epigenetic control. By linking functional endpoints with dose-response transcriptomic and epigenetic signatures, this work provides a reproducible schema for omics-to-AOP next-generation safety assessment and demonstrates that acute exposures can be modelled with a resource and time efficient NAM centred on toxicogenomics, informing on longer-term consequences.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Archives of Toxicology, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Göğüs ve Solunum Tıbbı
Pulmonary and Respiratory MedicineMedicine