深度科普|外泌体:人体内的“纳米快递员”,如何影响你的健康与疾病?

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导语

    你知道吗?在你的身体里,每天都有数以亿计的“纳米快递员”在忙碌穿梭,它们携带重要“包裹”,在细胞之间传递关键信息——它们就是外泌体(Exosomes)

    从癌症转移、免疫调节,到抗衰老、组织修复,外泌体正成为医学研究的热门领域。今天,我们就来揭开它的神秘面纱!

 
 
什么是外泌体
 

    外泌体(Exosome)是细胞分泌的一种纳米级囊泡,通常在30- 150nm大小,由细胞膜的一部分形成。他们在细胞间的通讯中扮演着重要角色,并且携带多种生物分子,包括蛋白、脂质、RNA等。外泌体在医学研究、生物医药、抗衰老和美容领域具有广泛的应用潜力。

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外泌体的发现
 

1986年 外泌体的发现

Eberhard G. Trams 和R.M.Johnstone在体外培养的绵羊红细胞培养液上清中发现了一种有膜结构的小囊泡,并将其命名为 Exosome(外泌体)。

1996年 B-Cell外泌体

G.Raposo研究发现,B细胞产生的外泌体,参与抗原的呈递和T细胞的刺激。

2007年 外泌体影响细胞间通讯

2007年,H.Valadi等发现,细胞之间可以通过外泌体中的RNA来交换遗传物质。

2013年 外泌体领域科学家获得诺贝尔奖

美国科学家James E.Rothman和Randy W.Schekman,德国科学家Thomas C.Südhof获得诺贝尔生理或医学奖,以表彰他们发现细胞内部囊泡(外泌体等)运输调控机制。

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外泌体的特征
 
  • 直径30-150nm;

  • 密度1.1-1.2g/mL;

  • 具有来源细胞的胞质和胞膜成分;

  • 含有多种蛋白质(各类细胞因子、抗原、酶等),miRNA2024诺贝尔奖,mRNA,IncRNA,cirRNA和脂质成分。

 

 
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Typical exosomes(经典的外泌体) [1]

 
外泌体的功能
 

   外泌体作为一种天然的细胞间通讯载体具有独特的生物学特性和广阔的应用前景。这些纳米级囊泡能够选择性包裹并高效转运多种功能性生物分子,包括核酸(如mRNA、miRNA)、蛋白质和脂质等,实现供体细胞与受体细胞间的精准信息传递。更值得注意的是,外泌体具有普遍分泌特性——几乎所有类型的活细胞都能产生外泌体,这使得它们在血液、尿液、唾液等多种体液中广泛存在。

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    基于这些卓越的生物学特性,外泌体在医学领域展现双重应用价值,一方面,其携带的特异性生物分子可作为理想的疾病标志物,为早期诊断提供新途径;另一方面,其天然的生物相容性和靶向递送能力,使其成为极具前景的药物递送载体。这些优势使外泌体成为当前转化医学研究中最受关注的领域之一。

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MSC-derived exosome methodology(MSC衍生的外泌体方法) MSC分离、外泌体生物发生、外泌体分离的图形表示。以及外泌体在再生医学中的治疗应用 [1]

 
外泌体的优势
 
  • 纳米级尺寸,更能跨越生物屏障,容易被吸收。

  • 与细胞相比,不会被免疫排斥,不能分化,无成癌风险,较低的副作用风险。

  • 含有mRNA和各种因子,可用于伤口愈合、抗炎、免疫调节,可诱导细胞再生和修复组织。

  • 比细胞产品具备更佳方便的存储条件。

 
外泌体的研究热度
 

    这样一个极具潜力的新兴领域,目前在全球范围内正掀起怎样的研究热潮?让我们通过PubMed的权威数据来揭开外泌体研究的发展轨迹。

    2013年堪称外泌体研究的里程碑之年——当年诺贝尔生理学或医学奖授予了揭示细胞囊泡运输机制的三位科学家,这一重大突破犹如一把钥匙,为外泌体研究打开了全新的大门。自此,细胞外囊泡领域迎来了爆发式增长,外泌体作为其中的"明星分子"更是备受瞩目。

    研究数据显示,外泌体相关论文数量呈现惊人的指数级增长态势。特别是在刚刚过去的2024,相关研究论文数量突破性地达到了5346篇,创下历史新高!这一数字不仅彰显了外泌体研究的空前热度,更预示着该领域已进入黄金发展期。

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外泌体相关文章数量 源自PubMed

    从基础研究到临床应用,从肿瘤诊疗到再生医学,外泌体研究正在多个维度快速推进。可以预见,这个充满活力的领域将继续保持强劲的发展势头,为人类健康带来更多突破性进展。

 

结语

外泌体—医学的未来之星?

    从“细胞传话员”到“疾病治疗新武器”,外泌体研究正在改写医学格局!未来,它或许能成为个性化医疗的关键工具。

 

百因诺—外泌体

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引用文献:[1]Hade MD, Suire CN, Suo Z. Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes: Applications in Regenerative Medicine. Cells. 2021 Aug 1;10(8):1959. doi: 10.3390/cells10081959. PMID: 34440728; PMCID: PMC8393426.
免责声明:文章内容,旨在科普相关知识,不作为医疗指导建议
 

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关于百因诺生物

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2025年4月16日 17:00
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