外泌体研究miRNA成果:带你揭秘长期运动对心脏的好处1

文章导读众所周知,运动可以降低心血管疾病的发生概率。目前已有的研究报道主要集中在肌肉因子方面,因为它具有旁分泌和内分泌作用,能够协调运动的多系统效应。然而,运动对心脏保护作用的潜在机制目前尚未可知。第四军医大学高峰、王立锋科研团队的最新研究成果表明,长期运动衍生的循环外泌体能够传递心脏保护信号,并鉴定出外泌体miR-342-5p是一种新的心脏保护性运动因子,能够对抗大鼠心肌缺血和再灌注(MI/R)引起的损伤。发表期刊:Circulation Research影响因子:15.211实验方法:miRNA测序实验材料:长期运动的人和大鼠的血浆(实验组),不运动的人和大鼠的血浆(对照组)文章内容1.运动对血浆外泌体数量无影响本篇文章作者首先收集了运动和久坐的大鼠的血浆,从中分离出外泌体,运动大鼠血浆中外泌体为实验组(exe-exo),久坐大鼠血浆中外泌体为对照组(sed-exo)(图1A),对外泌体进行镜检后(图1B),又检测了两组的外......阅读全文

MSC来源的外泌体对骨折愈合的作用

据估计,美国每年大约有1500万新发生的骨折患者,主要是由车祸、运动伤害或工作事故引起。相当一部分的患者(10-15%)会发生延迟愈合或不愈合,这需要延长治疗或重复治疗,对治疗成本和生活质量都有很大影响。骨折的修复是一个复杂的过程,需要利用内源性的细胞再生潜力来恢复原始的骨骼结构。 间充质干细胞(M

2020年自然研究热点——外泌体研究(一)

一、外泌体研究热度持续攀升外泌体(exosome)是活细胞分泌的30-200nm的囊泡,在电镜下具有非常明显单层膜结构,通常为茶托型或一侧凹陷的半球形。其主要来源于细胞内溶酶体微粒内陷形成的多囊泡体,经多囊泡体外膜与细胞膜融合后释放到胞外基质中。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体,它们广泛存在

2020年自然研究热点——外泌体研究(三)

  2.分子标志物分子标志物思路案例1外泌体分子标志物的研究是在表达谱的基础上进行更进一步的分析和筛选,并且通过扩大样本验证,来确认可以作为标志物的分子。这类研究与临床应用联系更紧密,近年来越来越受重视。2019年发表在Molecular Cancer(IF=10.679)上的文章Tumor-ori

2020年自然研究热点——外泌体研究(二)

 2.外泌体获批项目中的热点分子由于外泌体的主要功能被认为是细胞之间的信息传递,了解它带有的蛋白质和多种RNA上的信息就变得尤其重要。2019年外泌体中标项目中带有热门话题miRNA、lncRNA和环状RNA的项目数量如下图(图4)所示。我们可以看到,外泌体中的miRNA和lncRNA过去研究的是比

2022外泌体研究与产业转化论坛

主办单位:药相荟  协办单位:Cytiva ; PALL ; Umibio时   间:2022年12月10-11日地   点:线上直播报告嘉宾:报名方式:联系我们:

cpe外泌体和普通细胞中外泌体的区别

众所周知,所有的细胞中都含有外泌体,外泌体是一种小分子成分,应用于护肤品中可以直接进到皮肤内部进行作用,像对皮肤进行修护、将携带的营养物质输送到每一个细胞处、提升内源细胞的huo力等。而cpe外泌体与普通的外泌体区别在于它具有准确发现受损细胞的能力,大大增快了救援细胞的速度,提高解决皮肤衰老问题的效

外泌体LncRNA帮助免疫细胞“叛变”乳腺癌恶化新机制!

  文章导读:   外泌体是细胞间传递信号的媒介,直径在30-200nm,表面具有磷脂双分子层,内部具有丰富内含物的小囊泡,其内含物包括miRNA,环状RNA,LncRNA和mRNA等。以不久前发表于Nature Cell Biology(影响因子:19)的文章为例,看一看外泌体中LncRNA的功

小RNA解决头等大问题——外泌体中的miRNA是促进头发再生...

小RNA解决头等大问题——外泌体中的miRNA是促进头发再生的关键 在现代社会,随着工作、生活和学习压力的增大,焦虑等负面情绪折磨着我们的身体,你是否偶然发现镜子里的自己,不知从何时起,变得气色衰弱,头发枯槁稀疏,发际线也在不知不觉中悄然后移?全世界有数以亿计的男性,女性甚至是儿童饱受脱发困扰,遗传

外泌体速通手册

01 应用 鉴于外泌体介导的疾病发病机制的证据越来越多,至少有四种策略可用于影响外泌体驱动的疾病,涉及抑制外泌体功能的各个方面。这些策略包括它们的产生,释放,细胞摄取或靶向促发疾病的特定外泌体组分。抑制外泌体介导的发病机制在癌症中具有原型相关性,其中外泌体与肿瘤发生和肿瘤相关病理学的许多方面密切相关

细胞外泌体是什么

外泌体——是一类有细胞释放的细胞外囊泡。外泌体的特点见正文。细胞外囊泡——简称EV,是由细胞释放的各种具有膜结构的囊泡结构统称,这些囊泡的直径可以从30、40nm到8、9um。细胞外囊泡有不同的亚群,而目前研究最火热的是外泌体这个亚群。然而由于目前很难纯化到非常纯的外泌体亚群,人们纯化到的通常是直径

高效分离外泌体的方法

关于分离外泌体的最佳方法,仍然众说纷纭,尚无定论。在诸多方法中,尺寸排除色谱法(size exclusion chromatography,SEC)因可分离得到高纯度和浓缩的样本,被广泛用来分离生物液体样本。SEC可通过离心或重力流进行。在重力流的作用下,一个样本可以收集到多组分离组分,并可

美国研究发现外泌体促进中风后恢复

  在本月发表于《Translational Stroke Research》杂志上的文章中,由美国国立卫生研究院资助的动物科学家展示了一种新的中风治疗方法的脑成像数据,该方法可导致猪在中风后完全康复。  UGA再生生物科学中心的Stice和他的同事报告了中线移位(即将大脑推向一侧)期间的第一个观察

外泌体及其蛋白质组学研究

  外泌体是什么?  外泌体(Exosome),是一种能被大多数细胞分泌的微小膜泡,具有脂质双层膜结构,直径大约40-200 nm。外泌体存在于体液中,包括血液、唾液、尿液和母乳等,不同组织来源的外泌体在内容物组成和功能方面存在差异,这种差异受到细胞外基质和微环境的动态调控。越来越多的证据表明,宿主

前沿:外泌体研究缺了Simoa怎么行?

  什么是外泌体   外泌体(Exosome)是细胞分泌的一种细胞外囊泡(Extracellular vesicle,EV),直径约为30至150nm,具有脂质双分子层膜结构,含有多种蛋白质、核酸、脂质等成分。几乎所有类型的细胞,都可以产生并释放外泌体。外泌体由细胞分泌释放出来,通过体液传播,

神经细胞与外泌体研究进展

  胶质细胞与外泌体  胶质细胞占CNS细胞的90%,主要包括小胶质细胞、星形胶质细胞以及少突胶质细胞。小胶质细胞是存在于CNS的巨噬细胞,占CNS细胞总数的10%。在生理状态下,小胶质细胞主要起到免疫监视作用。脑缺血后,小胶质细胞分泌肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α

外泌体在肿瘤诊断中的研究进展

外泌体在1983年被*报道,在网织红细胞中发现,但由于早期对外泌体认识的不足,所以在起初,其仅被人们认为是细胞外的“垃圾”。在正常组织细胞中,外泌体主要参与调节免疫应答反应以及细胞的突触生理功能。在病理组织细胞中,人们主要是研究外泌体在肿瘤诊治中的作用和功能。研究表明,外泌体通过细胞间的交流通讯广泛

关于外泌体的肿瘤应用研究进展

  外泌体是由多种活细胞通过内吞-融合-外排等一系列生物学机制而形成的,具有脂质双层膜结构的纳米级微小囊泡。其最早是在1983年由Johnstone RM等研究羊成熟网织红细胞过程中囊泡的形成时发现,在生理和病理条件下,都可以被一些细胞以胞吐的方式所释放,如:免疫细胞、干细胞、肿瘤细胞,且广泛分布于

山东大学:小胶质细胞外泌体miRNA与抑郁症的联系

  近日,基础医学院于书彦教授团队在Molecular Therapy(中科院JCR期刊一区,五年IF=11.454)上在线发表了题为“Microglia Secrete MiR-146a-5p-Containing Exosomes to Regulate Neurogenesis in Depr

近期外泌体重要研究成果一览!

  本文中,小编整理了近期科学家们在外泌体相关研究领域取得的重要研究成果,与大家一起学习!  图片来源:Nature  【1】Nature:一种特殊的“诱饵”外泌体机制或能保护宿主抵御细菌感染  doi:10.1038/s41586-020-2066-6  近日,一篇发表在国际杂志Nature上的研

2018国自然研究热点三:外泌体研究深度剖析

  一申请国自然没保障,外泌体来助攻   2018年国自然申请马上就要展开,科研界一年一度的压轴大戏又要上演。中了国自然,新的一年安安心心搞科研,舒舒服服过大年;没有中,那可能意味着接下来又是紧衣缩食的一年。在这里云序小编先衷心的祝福各位老师2018新年快乐,开春申请的基金都能中,所有的实验都成功

外泌体提取技术常见FAQ

1.外泌体鉴定的方法有哪些?1)透射电子显微镜(TEM)。2)Nanosight粒径分析(NTA)。3)Western blot鉴定。2.纳米流式可以提供哪些检测服务? 1)纳米流式可以作为普通 NTA,检测外泌体的粒径和粒子浓度。 2)可以对外泌体进行标记后,通过激光进行荧光信号的激发,从而进行荧

外泌体干细胞是什么

外泌体(exosome, EXO)是一类直径40-100nm的细微囊泡,能够 将脂质、糖分、蛋白、mRNA、miRNA和DNA等生物分子从一个细胞传送到另一个细胞,进而互换遗传物质、重程序编写寄主细胞,开展细胞间通信。外泌体医治的具体优点包含:抗原性比细胞更低,内容物平稳易储存,可根据更改细胞自然环

外泌体(Exosomes)分离提取方案

外泌体(Exosomes)是细胞经过"内吞-融合-外排"等一系列调控过程而形成的直径在30~100 nm的圆形单层膜结构的细胞外小囊泡。外泌体由机体众多类型细胞释放,并广泛分布于唾液、血浆、乳汁、尿液等体液当中,可以携带蛋白,运送RNA,在细胞间物质和信息转导中起重要作用。外泌体可能通过调控免疫

外泌体exosomes提取方法比较

[EXO]提取方法比较 ——如何获得你所想要的exosomes?外泌体(Exosome)发现于1986年,是一种直径约30~100nm的双层膜囊泡状结构小体,可由机体内多种细胞如免疫细胞、干细胞、心血管细胞、网织红细胞、血小板、神经细胞和肿瘤细胞等主动分泌产生,exosomes广泛分布于外周血、尿液

外泌体速通手册(上)

01 概念Exosome,中文名外泌体,是一种能被大多数细胞分泌的微小膜泡,具有脂质双层膜结构,直径大约40-120 nm。尽管外泌体最初在1983年就被发现,但人们一直认为它只是一种细胞的废弃物。然而最近几年,人们发现这种微小膜泡中含有细胞特异的蛋白、脂质和核酸,能作为信号分子传递给其他细

从外泌体角度探讨病毒感染研究思路

  一场突如其来的疫情使得这个2020年开局显得异常不同。在这场没有硝烟的战役面前,我们广大一线医务工作者及千千万万的广大人民群众万众一心,全力抗疫,相信在不久的将来定能彻底战胜它。   自打人类出现以来,人类和病毒的战争就没有停止过。这次战役的直接敌人是新型冠状病毒,作为一个新的RNA

外泌体是做什么的

外泌体(Exosomes)是一种双磷脂膜囊泡,含有蛋白、脂质及核酸等多种成分,是细胞外囊泡的一种。外泌体体积小,直径在40~200 nm,在透射电镜下具有典型的杯状结构。几乎所有的细胞都分泌外泌体,外泌体在细胞间的连接中发挥重要作用。01、外泌体的形成细胞发生内吞后,内陷的细胞膜形成数个小囊泡,小囊

外泌体的提纯方式有哪些

一、超速离心法,这是目前外泌体提取常用的方法 。此种方法得到的外泌体量多,但是纯度不足,电镜鉴定时发现外泌体聚集成块, 由于微泡和外泌体没有非常统一的鉴定标准,也有一些研究认为此种 方法得到的是微泡不是外泌体 。二、过滤离心, 这种操作简单、省时,不影响外泌体的生物活性 ,但同样存在纯度不足的问题。

Mol-Cancer成果教您如何写出外泌体的10分文章

  2020年3月20日,云序客户上海交通大学附属第一人民医院田聆教授课题组在高分期刊Moleular Cancer杂志(影响因子10.679)发表了关于外泌体在胰腺癌肿瘤再生长中的研究。肿瘤再生长是放射治疗失败的主要原因。以往的研究表明,死亡的肿瘤细胞通过促进残留的肿瘤再生细胞(TrCs)的增殖,

间充质干细胞外泌体的研究进展

间充质干细胞(MSCs)是一种来自于中胚层的多能干细胞,具有高度的自我更新及多向分化潜能,并在适宜的条件下具有诱导分化为肌绀、认亦讯节功能.可抑制多种免等多种细胞的能力。MSCs不仅具有多向分化潜能,而且还具有免及润Tg eFM R)J有与疫细胞的性能,调节免疫应答。近年来,研究发现,来源于MSCs