<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Genes &amp; Cells</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Genes &amp; Cells</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Гены и Клетки</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Genes and Cells</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-1829</issn><issn publication-format="electronic">2500-2562</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Human Stem Cells Institute</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">643300</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/gc643300</article-id><article-id pub-id-type="edn">ZNKMLF</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original Study Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Modeling the Interaction of Aerosol Particles With Lung Epithelial Cells Using the Lung-On-A-Chip Platform</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Моделирование взаимодействия аэрозольных частиц с клетками лёгочного эпителия на базе платформы «лёгкое на чипе»</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6860-0630</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">7795-8389</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kanev</surname><given-names>Igor L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Канев</surname><given-names>Игорь Леонидович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Physics and Mathematics)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат физ.-мат. наук</p></bio><email>4kanev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-4940-6857</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Verkholashin</surname><given-names>Mikhail V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Верхолашин</surname><given-names>Михаил Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>www.mike2016@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-9770-3514</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Taylakov</surname><given-names>Maxim E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тайлаков</surname><given-names>Максим Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>max29111999@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3311-8745</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2637-6956</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Antonova</surname><given-names>Olga Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Антонова</surname><given-names>Ольга Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Biology)</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. биол. наук</p></bio><email>ol_antonova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Tula State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тульский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2025-06-18" publication-format="electronic"><day>18</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>20</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>106</fpage><lpage>119</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-12-22"><day>22</day><month>12</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-05-26"><day>26</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2028-07-23"/></permissions><self-uri xlink:href="https://genescells.ru/2313-1829/article/view/643300">https://genescells.ru/2313-1829/article/view/643300</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>BACKGROUND:</bold> The assessment of inhalation toxicity of natural and artificial aerosols and the efficacy of aerosolized drugs is an important practical task. However, in numerous <italic>in vitro</italic> studies, the test substance is dissolved in a liquid that completely covers the lung tissue cells. For inhalation therapy, this method substantially differs from the physiological scenario of aerosol interaction with the pulmonary epithelium.</p> <p><bold>AIM:</bold> The aim is to develop a platform to study the interaction of inhaled aerosol particles with the pulmonary epithelium on the internal surface of the lung alveoli at the liquid–air interface capable of simulating scenarios of periodic variation of liquid levels during breathing.</p> <p><bold>METHODS:</bold> The A549 human adenocarcinoma cell line was used as a model culture of pulmonary epithelial cells. Cell viability was analyzed using fluorescent microscopy under various exposure conditions at the liquid–air interface and during the deposition of different aerosol particles.</p> <p><bold>RESULTS:</bold> A device has been designed, built, and tested to simulate the internal surface of pulmonary alveoli. It consists of a cell layer located at the air–liquid interface. The cells are cultured on a porous polymer membrane on the surface of a reservoir with culture medium. The hydration level of the cells is controlled by altering the liquid pressure beneath the membrane and recorded by an optical sensor that measures the scattering of laser beam reflected from the surface of the cell layer. The membrane with the cell layer is placed in a chamber allowing to create a directed electric field normal to the aerosol flow passing over the cell layer, which is connected to one electrode. The electric field significantly accelerates the delivery of aerosol particles with an electric charge onto the cell surface. We determined the parameters of static exposure of the model cell monolayer at the air–liquid interface, allowing to maintain high cell viability. The study showed that cyclic variation of cell hydration simulating the respiratory cycle is effective to maintain cell viability for an extended period (60 min). The study showed that doxorubicin nanoaerosol is effective when deposited on the surface of human adenocarcinoma tumor cells located at the liquid–air phase boundary. A model aerosol of a non-toxic substance (glucose) does not have toxic effects under similar conditions.</p> <p><bold>CONCLUSION:<italic> </italic></bold>The proposed lung-on-a-chip model is a comprehensive platform to study the inhalation toxicity of natural and artificial aerosols and test the safety and efficacy of aerosolized drugs<italic> in situ</italic>.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Обоснование.</bold> Оценка ингаляционной токсичности естественных и искусственных аэрозолей, а также эффективности аэрозольных лекарственных средств является важной практической задачей. Однако во многих <italic>in vitro</italic> исследованиях в настоящее время тестируемое вещество растворяют в жидкости, полностью покрывающей клетки лёгочной ткани. Для ингаляционной терапии эта методика является значительно отличающимся от физиологического сценарием взаимодействия аэрозоля с лёгочным эпителием.</p> <p><bold>Цель.</bold> Создание платформы для изучения взаимодействия вдыхаемых аэрозольных частиц с лёгочным эпителием на внутренней поверхности лёгочных альвеол на границе раздела жидкость–воздух, способной имитировать сценарии периодического изменения уровня жидкости при дыхании.</p> <p><bold>Методы.</bold> В качестве модельной культуры клеток лёгочного эпителия использована культура клеток аденокарциномы человека А549. Анализировали показатели сохранения жизнеспособности клеток методом флуоресцентной микроскопии при различных параметрах экспозиции на границе раздела жидкость–воздух, а также при осаждении аэрозольных частиц различной природы.</p> <p><bold>Результаты.</bold> Сконструирована и испытана установка, имитирующая внутреннюю поверхность лёгочных альвеол, которая представляет собой слой клеток на границе жидкость–воздух. Клетки культивируются на пористой полимерной мембране, находящейся на поверхности резервуара с культуральной средой. Степень обводнённости клеток контролируется с помощью изменения давления жидкости под мембраной и регистрируется с помощью оптического датчика, который измеряет степень рассеивания лазерного луча, отражённого от поверхности клеточного слоя. Мембрана с клеточным слоем размещена в камере, позволяющей создавать направленное электрическое поле, перпендикулярное потоку аэрозоля, проходящего над клеточным слоем (слой соединён с одним из электродов). Наличие электрического поля позволяет многократно ускорять процесс доставки аэрозольных частиц, имеющих электрический заряд, на поверхность клеток. Определены параметры статической экспозиции модельного монослоя клеток на границе жидкость–воздух, позволяющие сохранить высокую степень выживаемости клеток. Продемонстрирована эффективность циклического режима изменения обводнённости клеток, имитирующего дыхательный цикл для сохранения жизнеспособности клеток в течение длительного времени (60 мин). Продемонстрирована эффективность наноаэрозольной формы противоракового препарата доксорубицина при осаждении на поверхность опухолевых клеток аденокарциномы человека, находящихся на границе раздела фаз жидкость–воздух. Модельный аэрозоль нетоксичного вещества (глюкозы) не проявляет токсического действия в аналогичных условиях.</p> <p><bold>Заключение.</bold> Предлагаемая модель «лёгкое-на-чипе» представляет собой комплексную платформу для изучения ингаляционной токсичности естественных и искусственных аэрозолей, а также проверки безопасности и эффективности аэрозольной формы лекарственных препаратов <italic>in situ</italic>.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>lung-on-a-chip</kwd><kwd>in vitro lung epithelium model</kwd><kwd>aerosolized drugs</kwd><kwd>aerosol toxicology</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>лёгкое-на-чипе</kwd><kwd>in vitro модель лёгочного эпителия</kwd><kwd>аэрозольная форма лекарств</kwd><kwd>токсикология аэрозолей</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The study was conducted using funds from a grant from the Russian Science Foundation (Grant No. 23-25-00478).</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Исследование проведено с использованием денежных средств гранта Российского научного фонда № 23-25-00478.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Dombu CY, Betbeder D. Airway delivery of peptides and proteins using nanoparticles. Biomaterials. 2013;34(2):516–525. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.08.070</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>London L, Coggon D, Moretto A, et al. The ethics of human volunteer studies involving experimental exposure to pesticides: unanswered dilemmas. Environ Health. 2010;9:50. doi: 10.1186/1476-069X-9-50 EDN: WZXBSV</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Huh D, Torisawa Y, Hamilton GA, et al. Microengineered physiological biomimicry: organs-on-chips. Lab Chip. 2012;12(12):2156–2164. doi: 10.1039/c2lc40089h</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Clippinger AJ, Allen D, Jarabek AM, et al. Alternative approaches for acute inhalation toxicity testing to address global regulatory and non-regulatory data requirements: An international workshop report. Toxicol In Vitro. 2018;48:53–70. doi: 10.1016/j.tiv.2017.12.011</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Rothen-Rutishauser BM, Kiama SG, Gehr P. A three-dimensional cellular model of the human respiratory tract to study the interaction with particles. Am J Respir Cell Mol Biol. 2005;32(4):281–289. doi: 10.1165/rcmb.2004-0187OC</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Nawroth J, Barrile R, Conegliano D, et al. Stem cell-based lung-on-chips: The best of both worlds? Adv Drug Deliv Rev. 2019;140:12–32. doi: 10.1016/j.addr.2018.07.0057</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Zamprogno P, Wüthrich S, Achenbach S, et al. Second-generation lung-on-a-chip with an array of stretchable alveoli made with a biological membrane. Commun Biol. 2021;4(1):168. doi: 10.1038/s42003-021-01695-0 EDN: LVFUIB</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Morozov VN, Kanev IL, Mikheev AY, et al. Generation and delivery of nanoaerosols from biological and biologically active substances. Journal of Aerosol Science. 2014;69:48–61. doi: 10.1016/j.jaerosci.2013.12.003 EDN: SKKRMH</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Patent RUS No. 2656762 C1/ 06.06.2018. Morozov VN, Kanev IL. Charge control device for biologically active nanoaerosols. (In Russ.) EDN: ZEGUBF</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Jiang R, Shen H, Piao Y-J. The morphometrical analysis on the ultrastructure of A549 cells. Rom J Morphol Embryol. 2010;51:663–667.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Sengupta A, Dorn A, Jamshidi M, et al. A multiplex inhalation platform to model in situ like aerosol delivery in a breathing lung-on-chip. Front Pharmacol. 2023;14:1114739. doi: 10.3389/fphar.2023.1114739 Erratum in: Front Pharmacol. 2023;14:1229313. doi: 10.3389/fphar.2023.1229313 EDN: MOECGY</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Morozov VN, Kanev IL. Dry lung as a physical model in studies of aerosol deposition. Lung. 2015;193(5):799–804. doi: 10.1007/s00408-015-9783-x EDN: VABGUL</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Foster KA, Oster CG, Mayer MM, et al. Characterization of the A549 cell line as a type II pulmonary epithelial cell model for drug metabolism. Exp Cell Res. 1998;243(2):359–366. doi: 10.1006/excr.1998.4172</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Lenz AG, Stoeger T, Cei D, et al. Efficient bioactive delivery of aerosolized drugs to human pulmonary epithelial cells cultured in air–liquid interface conditions. Am J Respir Cell Mol Biol. 2014;51(4):526–535. doi: 10.1165/rcmb.2013-0479OC</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Mead J, Gaensler EA. Esophageal and pleural pressures in man, upright and supine. J Appl Physiol. 1959;14(1):81–83. doi: 10.1152/jappl.1959.14.1.81</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Kanev IL, Mikheev AY, Shlyapnikov YM, et al. Are reactive oxygen species generated in electrospray at low currents? Anal Chem. 2014;86(3):1511–1517. doi: 10.1021/ac403129f EDN: SKLUDH</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Oberdörster G, Oberdörster E, Oberdörster J. Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environ Health Perspect. 2005;113(7):823–839. doi: 10.1289/ehp.7339 Erratum in: Environ Health Perspect. 2010;118(9):A380. EDN: MEPOLD</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Darquenne C. Deposition Mechanisms. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2020;33(4):181–185. doi: 10.1089/jamp.2020.29029.cd EDN: FDTAMS</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Anjilvel S, Asgharian B. A multiple-path model of particle deposition in the rat lung. Fundam Appl Toxicol. 1995;28(1):41–50. doi: 10.1006/faat.1995.1144</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Asgharian B, Price OT, Oldham M, et al. Computational modeling of nanoscale and microscale particle deposition, retention and dosimetry in the mouse respiratory tract. Inhal Toxicol. 2014;26(14):829–842. doi: 10.3109/08958378.2014.935535</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Fernandes CA, Vanbever R. Preclinical models for pulmonary drug delivery. Expert Opin Drug Deliv. 2009;6(11):1231–1245. doi: 10.1517/17425240903241788 Erratum in: Expert Opin Drug Deliv. 2010;7(7):887–888. EDN: PHRFQJ</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Melandri C, Prodi V, Tarroni G, et al. On the deposition of unipolarly charged particles in the human respiratory tract. Inhaled Part. 1975;4 Pt 1:193–201.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
