제퍼넷 로고

세포밖 소포체의 혈액 순환 출입 – Nature Nanotechnology

시간

  • Alberro, A., Iparraguirre, L., Fernandes, A. & Otaegui, D. 혈액 내 세포외 소포: 출처, 효과 및 적용. Int. J. Mol. Sci. 22, 8163 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Witwer, K. W. & Wolfram, J. 약물 전달을 위한 세포외 소포체 대 합성 나노입자. Nat. 교황 6, 103-106 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Busatto, S., Pham, A., Suh, A., Shapiro, S. & Wolfram, J. 유기성 약물 전달: 합성 나노입자 및 세포외 소포. 바이오메드. 마이크로디바이스 21, 46 (2019).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Beetler, D.J.et al. 맞춤형 의약품으로서의 세포외소포. 몰. 측면 메드. 91, 101155 (2022).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Walker, S.et al. 암 치료를 위한 세포밖 소포체 기반 약물 전달 시스템. 치료 요법 9, 8001-8017 (2019).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Hu, T., Wolfram, J. & Srivastava, S. 암 탐지의 세포외 소포: 희망과 과대 광고. 트렌드 암 7, 122-133 (2020).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Iannotta, D., Yang, M., Celia, C., Di Marzio, L. & Wolfram, J. 혈장 및 지방 조직의 세포외 소포 치료제. 나노 투데이 39, 101159 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Ghodasara, A., Raza, A., Wolfram, J., Salomon, C. & Popat, A. 세포외 소포의 임상 번역. Adv. 건강 c. 교인. https://doi.org/10.1002/adhm.202301010 (2023).

  • Dumas, S.J.et al. 신장 내피 세포의 표현형 다양성과 대사 전문화. Nat. 네프롤 목사. 17, 441-464 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Jourde-Chiche, N.et al. 신장 건강과 질병에 있어서 내피 구조와 기능. Nat. 네프롤 목사. 15, 87-108 (2019).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Wolfram, J. & Ferrari, M. 임상 암 나노의학. 나노 투데이 25, 85-89 (2019).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Prabhakar, U.et al. 종양학에서 나노의학 약물 전달을 위한 향상된 투과성 및 유지 효과에 대한 과제와 주요 고려 사항. Cancer Res. 73, 2412-2417 (2013).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Sindhwani, S. et al. 나노 입자가 고체 종양으로 들어가는 것. Nat. 교인. 19, 566-575 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Lessey-Morillon, E.C. 외. RhoA 구아닌 뉴클레오티드 교환 인자 LARG는 내피 세포에서 ICAM-1 의존성 기계 변환을 중재하여 경내피 이동을 자극합니다. J. 면역. 192, 3390-3398 (2014).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Zeng, Z. et al. 암 유래 엑소좀 miR-25-3p는 혈관 투과성과 혈관 신생을 유도하여 전이 전 틈새 형성을 촉진합니다. Nat. 코뮌. 9, 5395 (2018).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Treps, L., Perret, R., Edmond, S., Ricard, D. & Gavard, J. Glioblastoma 줄기 유사 세포는 세포 외 소포에서 혈관 신생 전 VEGF-A 인자를 분비합니다. J. 엑스트라셀. 소포 6, 1359479 (2017).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Tominaga, N.et al. 뇌 전이성 암 세포는 혈액 뇌 장벽을 파괴할 수 있는 microRNA-181c 함유 세포외 소포를 방출합니다. Nat. 코뮌. 6, 6716 (2015).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • De La Cruz, E. M. 코필린이 액틴 필라멘트를 절단하는 방법. Biophys. 신부님. 1, 51-59 (2009).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Chatterjee, V. et al. Src가 풍부한 화물을 운반하는 내피 미세소포는 접합 무결성과 세포골격 항상성을 손상시킵니다. 심장 박동 해상도 116, 1525-1538 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Sperandio, M., Gleissner, C. A. & Ley, K. 면역 세포 밀매의 글리코실화. Immunol. 신부님. 230, 97-113 (2009).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Goncalves, J. P., Deliwala, V. J., Kolarich, D., Souza-Fonseca-Guimaraes, F. & Wolfram, J. 면역 회피에서 암세포 유래 세포밖 소포체 글리코코드. 트렌드 면역. 43, 864-867 (2022).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Yang, M. et al. 단핵구-내피 염증 상호작용에서 세포외 소포체 포도당 운반체-1과 글리칸의 특징. 나노 의학 42, 102515 (2022).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Walker, S.A.et al. 혈장 유래 세포밖 소포체의 글리칸 노드 분석. 9, 1946 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Williams, C.et al. 세포외 소포의 글리코실화: 현재 지식, 도구 및 임상적 관점. J. 엑스트라셀. 소포 7, 1442985 (2018).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Pendiuk Goncalves, J. 외. 글리칸 노드 분석은 흑색종 유래 세포밖 소포체에서 다양한 글리코사미노글리칸 수준을 감지합니다. Int. J. Mol. Sci. 9, 1946 (2023).


    Google 학술 검색
     

  • Li, Y. et al. EV-기원: exLR 프로파일을 사용하여 순환하는 세포외 소포의 조직-세포 기원을 열거합니다. 계산 구조체. 생명공학. 제이. 18, 2851-2859 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Baluk, P.et al. 림프관의 내피 세포 사이의 기능적으로 특화된 접합입니다. J. Exp. Med. 204, 2349-2362 (2007).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Trzewik, J., Mallipattu, S. K., Artmann, G. M., Delano, F. A. & Schmid-Schönbein, G. W. 림프계의 두 번째 판막 시스템에 대한 증거: 내피 미세 판막. FASEB J. 15, 1711-1717 (2001).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Breslin, J.W. 외. 림프관 네트워크 구조 및 생리학. 비교. 물리. 9, 207-299 (2018).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Liu, D.et al. 위암종 림프 전이의 CD97 촉진은 엑소좀에 따라 다릅니다. 위암 19, 754-766 (2016).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Shimizu, A.et al. 엑소좀 CD47은 난소암의 면역 회피에 필수적인 역할을 합니다. 몰. 암 입술. 19, 1583-1595 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Tessandier, N.et al. 혈소판은 류마티스 관절염에서 림프 내 세포외 소포를 퍼뜨립니다. 동맥 경화. 혈전. 바스크. 비올. 40, 929-942 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Welsh, J.D., Kahn, M. L. & Sweet, D. T. 림프정맥 지혈 및 림프 흐름 및 림프관 성숙 조절에서 혈소판의 역할. 128, 1169-1173 (2016).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Mehta, D. & Malik, A. B. 내피 투과성을 조절하는 신호 메커니즘. Physiol. 회전. 86, 279-367 (2006).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • 페르난데스-헤르난도, C. 외. 죽상동맥경화증이 진행되는 동안 내피 카베올린-1의 중요한 역할을 뒷받침하는 유전적 증거. 세포 Metab. 10, 48-54 (2009).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Morad, G.et al. 종양 유래 세포밖 소포체는 트랜스사이토시스(transcytosis)를 통해 온전한 혈액-뇌 장벽을 뚫습니다. ACS 나노 13, 13853-13865 (2019).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Chen, C.C.et al. 체외에서 혈액-뇌 장벽 모델을 통한 엑소좀 이동의 해명. 셀. 몰. 바이오엔지. 9, 509-529 (2016).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Gonda, A., Kabagwira, J., Senthil, G. N. & Wall, N. R. 수용체 매개 세포내이입을 통한 엑소좀의 내부화. 몰. 암 입술. 17, 337-347 (2019).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Mulcahy, L.A., Pink, R.C. & Carter, D.R.F. 세포외 소포 흡수 경로 및 메커니즘. J. 엑스트라셀. 소포 3, 24641 (2014).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Feng, Y.et al. 모체 내피 세포와의 인테그린 매개 상호 작용의 차단은 자간전증 태반에서 유래된 EV에 의해 유발된 내피 세포 기능 장애를 역전시켰습니다. Int. J. Mol. Sci. 23, 13115 (2022).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Fomina, A. F., Deerinck, T. J., Ellisman, M. H. & Cahalan, M. D. 휴식 및 활성화된 인간 T 세포에서 FM1-43으로 밝혀진 세포내이입 구획의 막 수송 및 세포내 조직의 조절. 특급. 셀. 결의안. 291, 150-166 (2003).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Morelli, A.E.et al. 수지상 세포에 의한 세포내이입, 세포내 분류 및 엑소좀 처리. 104, 3257-3266 (2004).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Wei, X. et al. 표면 포스파티딜세린은 저산소증 유발 인간 골수 중간엽 줄기 세포에서 유래된 미세소포의 인간 내피 세포로의 내재화를 담당합니다. PLoS ONE 11, e0147360 (2016).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • He, C., Hu, Y., Yin, L., Tang, C. & Yin, C. 고분자 나노 입자의 세포 흡수 및 생체 분포에 대한 입자 크기 및 표면 전하의 영향. 생체 적합 물질 31, 3657-3666 (2010).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Lu, F., Wu, S. H., Hung, Y. & Mou, C. Y. 잘 부유되고 균일한 메조다공성 실리카 나노입자의 세포 흡수에 대한 크기 효과. 작은 5, 1408-1413 (2009).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Théry, C. et al. 2018년 세포외 소포 연구를 위한 최소 정보(MISEV2018): 국제 세포외 소포 학회의 입장 진술 및 MISEV2014 지침 업데이트. J. 엑스트라셀. 소포 7, 1535750 (2018).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Gould, S. J. & Raposo, G. 기다리는 동안: 세포외 소포에 대한 불완전한 명명법에 대처합니다. J. 엑스트라셀. 소포 2, 20389 (2013).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Sousa de Almeida, M. et al. 나노의학의 표적화 전략을 개선하기 위한 나노입자 엔도사이토시스의 이해. 화학 Soc. 신부님. 50, 5397-5434 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Nazarenko, I. et al. 세포 표면 테트라스파닌 Tspan8은 엑소좀에 의해 유발된 내피 세포 활성화의 분자 경로에 기여합니다. Cancer Res. 70, 1668-1678 (2010).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Yuan, D.et al. 염증이 있는 뇌에 단백질을 전달하기 위한 천연 나노운반체인 대식세포 엑소좀. 생체 적합 물질 142, 1-12 (2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Joshi, BS & Zuhorn, I. S. 체외 혈액 뇌 장벽 모델에서 신경 줄기 세포 엑소 좀의 Heparan 황산염 프로테오글리칸 매개 다이나민 의존성 수송. Eur. J. Neurosci. 53, 706-719 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Ihrcke, N. S., Wrenshall, L. E., Lindman, B. J. & Platt, J. L. 면역 체계-혈관 상호 작용에서 헤파란 황산염의 역할. 면역. 오늘 14, 500-505 (1993).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Chanda, D.et al. 세포외 소포 표면의 피브로넥틴은 섬유아세포 침입을 매개합니다. 오전. J. Respir. 셀 몰. 비올. 60, 279-288 (2019).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Purushothaman, A. et al. 골수종 세포 유래 엑소좀 표면의 피브로넥틴은 엑소좀-세포 상호작용을 매개합니다. J. Biol. Chem. 291, 1652-1663 (2016).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Deng, Z. et al. 종양 관련 백혈구와 종양 세포의 상호 대화는 종양 엑소좀 피브로넥틴을 유도하고 종양 진행을 촉진합니다. 오전. J. Pathol. 180, 390-398 (2012).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Mertens, G., Cassiman, J. J., Van den Berghe, H., Vermylen, J. & David, G. 인간 혈관 내피 세포의 세포 표면 헤파란 황산염 프로테오글리칸. 핵심 단백질 특성화 및 항트롬빈 III 결합 특성. J. Biol. Chem. 267, 20435-20443 (1992).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Matsumoto, J.et al. 흡착 매개 트랜스사이토시스를 통한 α-시누클레인 함유 적혈구 유래 세포밖 소포체의 혈액뇌관문 통과: 파킨슨병의 시작과 진행을 위한 또 다른 메커니즘? 액타 신경병리. 커뮤니케이터 5, 71 (2017).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Banks, W.A.et al. 혈액-뇌 장벽을 통한 세포외 소포의 수송: 뇌 약동학 및 염증 효과. Int. J. Mol. Sci. 21, 4407 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Hervé, F., Ghinea, N. & Scherrmann, J.-M. 흡착성 트랜스사이토시스를 통한 CNS 전달. AAPS J. 10, 455-472 (2008).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Banks, W.A., Kastin, A.J., Brennan, J.M. & Vallance, K.L. 혈액뇌장벽에 의한 HIV-1gp120의 흡착성 세포내이입은 지질다당류에 의해 강화됩니다. 특급. Neurol. 156, 165-171 (1999).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Wurdinger, T.et al. 세포밖 소포체와 바이러스 경로와의 융합. 고급 비롤. 2012, 767694 (2012).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Banks, W.A.et al. 혈액-뇌 장벽을 통한 인간 면역결핍 바이러스 1형 슈도바이러스의 수송: 외피 단백질의 역할 및 흡착성 세포내이입. J. 바이롤. 75, 4681-4691 (2001).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Ben-Zvi, A. et al. Mfsd2a는 혈액뇌장벽의 형성과 기능에 중요합니다. 자연 509, 507-511 (2014).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Andreone, B.J. 외. 혈액뇌장벽 투과성은 카베올라 매개 트랜스사이토시스의 지질 수송 의존적 억제에 의해 조절됩니다. 신경 94, 581–594.e5(2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Nguyen, L.N.et al. Mfsd2a는 필수 오메가-3 지방산인 도코사헥사엔산의 운반체입니다. 자연 509, 503-506 (2014).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Busatto, S.et al. 지단백질 기반 약물 전달. Adv. 약물 전달. 신부님. 159, 377-390 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Simonsen, J. B. 우리는 무엇을 보고 있는가? 세포외 소포, 지질단백질, 또는 둘 다. 순환 해상도 121, 920-922 (2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Toth, E.A.et al. 혈장 내 세포외 소포 표면에 단백질 코로나가 형성됩니다. J. 엑스트라셀. 소포 10, e12140 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Sodar, B.W.et al. 저밀도 지질단백질은 분리 및 검출 과정에서 혈장 유래 엑소좀과 미세소포를 모방합니다. Sci. 대표. 6, 24316 (2016).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Busatto, S.et al. 뇌 전이 유래 세포밖 소포체는 저밀도 지단백질의 결합과 응집을 유도합니다. J. 나노바이오테크놀러지. 18, 162 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Busatto, S.et al. 세포 배양 분석에서 세포밖 소포체와 지단백질 상호작용에 대한 고려사항. J. 엑스트라셀. 소포 11, e12202 (2022).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Lozano-Andrés, E. 외. 단일 입자 분석을 통해 밝혀진 저밀도 지단백질 입자와 세포밖 소포체의 물리적 연관성. 사전 인쇄 시간: https://doi.org/10.1101/2022.08.31.506022 (2022).

  • 팜, M.-T. 외. 간 ApoE 함유 지질단백질의 엔도솜 배출 및 세포간 전달 및 C형 간염 바이러스에 의한 이용. PLoS Pathog. 19, e1011052 (2023).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Broad, K. et al. 다층 세포밖 소포체 풀기: 원인에 대한 추측. J. 엑스트라셀. 소포 12, e12309 (2023).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Phinney, D.G.et al. 중간엽 줄기세포는 세포외 소포를 사용하여 미토파지 및 셔틀 마이크로RNA를 아웃소싱합니다. Nat. 코뮌. 6, 8472 (2015).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Dixson, A. C., Dawson, T. R., Di Vizio, D. & Weaver, A. M. 세포외 소포 생물 발생 및 화물 선택에 대한 상황별 규제. Nat. Mol. Cell Biol. 4, 454-476 (2023).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Dallas, S. L., Prideaux, M. & Bonewald, L. F. 골세포: 내분비 세포 등. 내분비. 회전. 34, 658-690 (2013).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Abbott, N.J., Ronnback, L. & Hansson, E. 혈액 뇌 장벽에서의 성상 세포-내피 상호 작용. Nat. Neurosci 목사. 7, 41-53 (2006).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Xie, Y., Bagby, T. R., Cohen, M. S. & Forrest, M. L. 림프계로의 약물 전달: 향후 암 진단 및 치료법의 중요성. 전문가 의견. 마약 배달. 6, 785-792 (2009).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Parker, RJ, Hartman, K. D. & Sieber, S. M. 리포솜에 갇힌 림프 흡수 및 조직 배치 [14C]아드리아마이신은 쥐에게 복강내 투여한 후입니다. Cancer Res. 41, 1311-1317 (1981).

    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Fujimoto, Y., Okuhata, Y., Tyngi, S., Namba, Y. & Oku, N. 리포솜 가돌리늄-디에틸렌트리아민 펜타아세트산을 이용한 심저 림프절의 자기공명림프술. Biol. 제약. 황소. 23, 97-100 (2000).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Kang, M., Jordan, V., Blenkiron, C. & Chamley, L. W. 동물에 투여한 후 세포외 소포의 생체분포: 체계적인 검토. J. 엑스트라셀. 소포 10, e12085 (2021).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Amruta, A., Iannotta, D., Cheetham, S. W., Lammers, T. & Wolfram, J. 약물 전달의 혈관 조직 친화성. Adv. 약물 전달. 신부님. 201, 115054 (2023).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Li, C. et al. 암에서 엑소좀 miRNA의 역할. J. 번역 메드. 20, 6 (2022).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Crowl, J. T., Gray, E. E., Pestal, K., Volkman, H. E. & Stetson, D. B. 자가면역에서 세포내 핵산 검출. Annu. Immunol 목사. 35, 313-336 (2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Snaebjornsson, M. T., Janaki-Raman, S. & Schulze, A. 암 기계의 바퀴에 기름칠하기: 암에서 지질 대사의 역할. 세포 Metab. 31, 62-76 (2020).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Lei, K.et al. 콜레스테롤 고갈을 통한 암세포 강화는 입양 T 세포 면역요법을 향상시킵니다. Nat. 생체. 영어 5, 1411-1425 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • spot_img

    최신 인텔리전스

    spot_img