NOT KNOWN DETAILS ABOUT 外泌體

Not known Details About 外泌體

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綜合以上研究結果顯示,此種幹細胞外泌體具有促進組織再生的能力,無需手術植入幹細胞且完全不含活體細胞,可避免幹細胞治療原有的風險和副作用,而且還可進行自動化製劑,有潛力成為再生醫療的新方向。

除此之外,外泌體能順利地和各種細胞相容,因為外泌體的包裹結構和細胞膜是一樣的雙層磷脂質,增加了使用的方便性。

我整整聽了六個小時的演講,對於外泌體的研究和臨床應用,有了更多的認識。所以呢,我今天就來跟大家講講,這個「外泌體」是什麼東西。

  像女生的「生理期」,之所以每個月會來一次,就是受到大腦所釋放的荷爾蒙,進入血液,再到達卵巢,引發排卵,之後才有月經。這種荷爾蒙,就是一種蛋白質,也就是大腦所釋放的一種「訊息」。你可以把它想成,大腦就是寄了一封「信」給卵巢。

奈米藥物運送系統的發展,已嘗試創新應用於惡性腫瘤的治療,可克服傳統化學療法和放射療法所造成嚴重的副作用和藥物抗藥性。另外,外泌體也可以有多層面的應用,簡述如(圖三)。外泌體在臨床的應用,將來必會大放異彩。

有鑑於外泌體不僅存在於器官本身內部,也可透過血管系統進行長距離的運輸,以達到系統性溝通和訊息傳遞。近來許多研究皆顯示,外泌體可以做為癌細胞與轉移前的微環境二者之間訊息傳遞的因子/載體;因此,癌細胞藉由分泌外泌體到遠端器官,進而參與轉移前的微環境形成之重要性逐漸浮現。許多研究指出,癌細胞所分泌的外泌體,其所包含基質金屬蛋白酶(matrix metalloprotease)會重塑器官中的細胞外基質,進而建立適當的轉移前微環境,以利後續癌轉移的進行,可謂癌轉移到另一器官的先遣部隊。

像女生的「生理期」,之所以每個月會來一次,就是受到大腦所釋放的荷爾蒙,進入血液,再到達卵巢,引發排卵,之後才有月經。這種荷爾蒙,就是一種蛋白質,也就是大腦所釋放的一種「訊息」。你可以把它想成,大腦就是寄了一封「信」給卵巢。

我們的身體看似由骨骼、肌肉、脂肪、皮膚等構成,但實際上每個部分都是由數以億計的微小細胞組成,而人類從受精卵到胎兒,從嬰兒成長發育到長大成人,整個一生都離不開幹細胞的參與,想了解外泌體,就要先弄清楚幹細胞。接下來就在小編的帶領下,了解這微小而神奇的細胞世界~

具體來說,現階段外泌體必定來自於細胞的生產。因此,首先需解決的問題是如何降低外泌體從細胞分離的成本,並提高收集、純化的效率。為了達到大批次製造,外泌體分離技術通常著重於解決幾個難題:如何將外泌體與其他的細胞外囊泡分開?如何降低萃取過程中對外泌體本身結構的損害?以及如何在體外保存外泌體?再者,取得分離後的外泌體後,還需基於外泌體的應用面向,進一步探討如何提升外泌體裝載藥物的效率,以及如何引導遞送外泌體至目標細胞等技術突破。這些關鍵技術都是學研單位及產業界相繼耗資投入的領域。

間充質幹細胞內分泌的外泌體,富含一百多種胞外基質蛋白,mRNA信使核糖核酸和多重生長因子。

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干细胞外泌体主要是通过三种途径影响靶细胞:直接融合,内吞和旁分泌信号传导。通过将其内容物(如蛋白质、mRNA和miRNA等)释放入靶细胞内或与靶细胞表面受体相互作用,激活靶细胞内信号通路,进而影响靶细胞的生物学功能。

那接收到這個外泌體大禮包的細胞,在接到任務後,就會根據指令,完成它該做的任務。任務一旦完成,就有三種可能的狀況:

隨著生物技術的進步,iPSC和外泌體在臨床上的應用日益受到關注。最近的研究表明,除了具有轉分化能力外,iPSC和iPSC衍生細胞通過旁分泌機制發揮著重要的治療作用。外泌體作為iPSC的重要旁分泌因子,通過傳遞生物活性成分來修復受損細胞。iPSC衍生的外泌體在各種疾病模型的動物實驗中得到了廣泛應用,涵蓋了心臟、四肢、肝臟、皮膚、骨骼、眼睛和神經系統等多個領域。

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