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Accès ouvert déclaré 2024 preprint

Characterization and integration of a new oxidative flow reactor for use in in vitro and human exposure systems with diesel exhaust and other aerosol

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3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : ca, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Freshly emitted air pollutants may not represent real-world exposure conditions in human studies, especially for communities exposed to aged air pollutants. This study presents the design and characterization of a new oxidative flow reactor (OFR), named the Fast-oxidation Box (FoxBox, volume of 1019 L). Our aim is to simulate atmospheric aging of diesel exhaust (DE) with this system for cellular (in vitro) and controlled human studies, a unique capability globally. We measured: (a) residence time distribution (RTD) for DE-derived CO2, SO2, and particles, (b) DE particle transmission efficiency, (c) low-volatility organic compounds (LVOC) losses, and (d) particle size distribution, secondary organic aerosol (SOA) formation, and aerosol mass spectra of DE during photochemical oxidation (from OH exposure of (1.9 to 9.5)×1011 molec cm-3 s). Our results demonstrate turbulent flow-like conditions in FoxBox with narrower RTD for particles than gases. The particle transmission efficiency was nearly 100% for mobility diameters between 15 and 615 nm. LVOC losses to FoxBox walls were minimal. The changes in particle size distributions (e.g., formation of ultrafine particles) and chemical composition (e.g., SOA formation, increased O:C, etc.) during photochemical oxidation in FoxBox were like those observed in the atmosphere and other OFRs. Our preliminary study on cell viability found that photochemical oxidation significantly reduced cell viability, supporting observations that communities distant from air pollution sources are affected and vulnerable. The controlled human exposures with more realistic aerosol characteristics, such as those produced by FoxBox, may provide critical insight in this regard that has been lacking to date.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Characterization and integration of a new oxidative flow reactor for use in in vitro and human exposure systems with diesel exhaust and other aerosol
Date Crossref
03/11/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of British Columbia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Toronto pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Pennsylvania State University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of British Columbia, University of Toronto et Pennsylvania State University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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