In vitro dose comparison of Respimat<sup>&reg;</sup> inhaler with dry powder inhalers for COPD maintenance therapy
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Combining in vitro mouth-throat deposition measurements, cascade impactor data and computational fluid dynamics (CFD) simulations, four different inhalers were compared which are indicated for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treatment. METHODS: The Respimat inhaler, the Breezhaler, the Genuair, and the Ellipta were coupled to the idealized Alberta throat model. The modeled dose to the lung (mDTL) was collected downstream of the Alberta throat model using either a filter or a next generation impactor (NGI). Idealized breathing patterns from COPD patient groups - moderate and very severe COPD - were applied. Theoretical lung deposition patterns were assessed by an individual path model. RESULTS AND CONCLUSION: For the Respimat the mDTL was found to be 59% (SD 5%) for the moderate COPD breathing pattern and 67% (SD 5%) for very severe COPD breathing pattern. The percentages refer to nominal dose (ND) in vitro. This is in the range of 44%-63% in vivo in COPD patients who display large individual variability. Breezhaler showed a mDTL of 43% (SD 2%) for moderate disease simulation and 51% (SD 2%) for very severe simulation. The corresponding results for Genuair are mDTL of 32% (SD 2%) for moderate and 42% (SD 1%) for very severe disease. Ellipta vilanterol particles showed a mDTL of 49% (SD 3%) for moderate and 55% (SD 2%) for very severe disease simulation, and Ellipta fluticasone particles showed a mDTL of 33% (SD 3%) and 41% (SD 2%), respectively for the two breathing patterns. Based on the throat output and average flows of the different inhalers, CFD simulations were performed. Laminar and turbulent steady flow calculations indicated that deposition occurs mainly in the small airways. In summary, Respimat showed the lowest amount of particles depositing in the mouth-throat model and the highest amount reaching all regions of the simulation lung model.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».