How 外泌體 can Save You Time, Stress, and Money.
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如果兩個細胞彼此就在隔壁,那外泌體就直接從一個細胞分泌出來,直接被另外一個細胞接收。
在了解泌體的來龍去脈後,那很多人就會問:「這些外泌體,實際上要如何應用?」沒錯,因為如果只是發現這樣的東西,還不足以讓它得到諾貝爾獎,更重要的,是外泌體這個大禮包裡面各式各樣的物質,在醫學上可以有非常多的應用。
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外泌体生物发生和神经元细胞中分泌囊泡调节之间的交集为外泌体与神经退行性疾病发病机制之间的假定联系提供了新的认识。外泌体可能促进或限制未折叠和异常折叠蛋白在大脑中的聚集。外泌体可以参与对错误折叠蛋白的清除,从而发挥解毒和神经保护功能,或参与错误折叠蛋白的繁殖和聚集,有效促进蛋白聚集体的“传染性”,有助于疾病进展。外泌体的这种相反功能可能并不相互排斥,现介绍如下。
一旦單能幹細胞受傷,如何來通知多能幹細胞,而多能幹細胞又是如何來進行修復的呢?諾貝爾獎委員會是這樣來比喻這個過程的:人體猶如繁忙而巨大的「港口」。對「港口」來說,將貨物準時、準點地運送到指定位置,是最為要緊的。
其他生物分子:除了蛋白質和核酸,外泌體還可以載運脂質、代謝產物和其他小分子。
外泌体在疾病中的生物学中的作用不断被发现,同时阐述其在各种病理诊断和治疗中的效用的研究数量也大幅增加。这利用了外泌体分泌的复杂物质,允许疾病检测和监测的多组分诊断窗口。外泌体在将功能性货物递送到病变细胞中的特性也有利于其作为治疗载体,无论是在基础水平还是应用水平。
外泌體的組成和功能取決於其來源細胞,因此它們在生物醫學研究中具有很高的潛力,尤其是在診斷、疾病監測和治療等領域。
李華容表示,目前幹細胞外泌體的研究範圍雖然僅限於治療神經相關疾病,但未來可望用於治療退化性疾病、組織或器官損傷、細胞缺陷、神經退化性疾病、腦與脊髓創傷、中風、學習障礙、巴金森氏症、心肌梗塞、肌肉萎縮症等疾病。
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。
可以將細胞想像成工人,工人與工人之間如果要做遠端溝通,就會靠著外泌體這個「信件袋」來傳遞訊息,讓各個細胞充分了解生理機能的運作所需要的資訊。
「不過外泌體不是細胞,所以就可以避免身體排斥細胞的風險。」李華容指出。而且,細胞不容易保存,外泌體在這方面更具有優勢。
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前衛福部長林奏延看好外泌體未來發展潛力,選擇在七十三歲逆勢創業,成立艾萬霖生技。 外泌體