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英文名称: Stem cell exosomes

产品编号: RPX

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更新时间: 2026-01-06T12:19:03

使用范围: null

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GMP级别干细胞外泌体:

名称 货号 品系 级别 含量/规格
GMP级别UC-MSC 干细胞外泌体/脐带间充质干细胞(UC-MSC)外泌体 RPXEXO-MSC02 Human GMP 500μg/500μl
GMP级别UC-MSC 干细胞外泌体 RPXEXO-MSC03 Human GMP 1000μg/15ml
GMP级别AD-MSC 干细胞外泌体/脂肪间充质干细胞(AD-MSCs)外泌体 RPXEXO-MSC04 Human GMP 500μg/500μl
GMP级别PA-MSC 干细胞外泌体 RPXEXO-MSC05 Human GMP 500μg/500μl
GMP级别血管内皮干细胞外泌体 RPXEXO-VEC01 Human GMP 500μg/500μl
GMP级别子宫内膜干细胞外泌体 RPXEXO-EnS01 Human GMP 500μg/500μl
GMP级别子宫内膜干细胞外泌体 RPXEXO-EnS01 Human GMP 1000μg/1000μl
GMP级别神经干细胞外泌体 RPXEXO-NSC Human GMP 500μg/500μl
GMP级别胰岛干细胞外泌体 RPXEXO-ISC Human GMP 500μg/500μl
GMP级别皮肤干细胞外泌体 RPXEXO-SSC Human GMP 500μg/500μl
GMP级别睾丸间质干细胞外泌体 RPXEXO-LESC Human GMP 500μg/500μl

干细胞外泌体简介

1. 定义与基本概念

  • 外泌体:是一种由细胞分泌的纳米级(直径约30-150纳米)的细胞外囊泡。它就像一个微小的“邮包”,里面装载着来源细胞的蛋白质、脂质、信使RNA、微小RNA和DNA片段等重要信息分子,用于细胞间的通讯。

  • 干细胞外泌体:特指由干细胞(如间充质干细胞、胚胎干细胞等)分泌的外泌体。它继承了干细胞的部分功能,但不是活细胞

核心比喻:您可以把干细胞想象成一个“制药工厂和快递中心”,而外泌体则是它派出的、装载着“修复指令包”(生物活性物质)的智能微型快递车,将指令精准送达受损或老化的“客户细胞”(靶细胞)。

2. 核心特性与作用机制

与直接使用干细胞相比,干细胞外泌体具有独特优势:

  • 无细胞治疗:避免了活细胞移植可能带来的风险,如免疫排斥、致瘤性、血管阻塞等。

  • 高稳定性:易于储存和运输,保质期更长。

  • 靶向性:可以通过表面蛋白识别并靶向特定组织或细胞。

  • 信号传递:其作用机制主要是通过其携带的活性物质,调节受体细胞的生物学行为:

    • 促进修复与再生:传递信号,刺激细胞增殖、迁移,促进血管新生、胶原蛋白合成。

    • 抗炎与免疫调节:调节免疫细胞功能,减轻过度炎症反应。

    • 抗凋亡:抑制受损细胞的程序性死亡。

    • 抗氧化:清除自由基,减轻氧化应激损伤。

3. 主要来源与获取

  • 主要来源:间充质干细胞是最常见、研究最深入的来源,可从骨髓、脂肪、脐带、牙髓等组织中获取。

  • 获取流程

    1. 体外培养干细胞。

    2. 收集培养上清液。

    3. 通过超速离心、尺寸排阻色谱、聚合物沉淀等方法分离和纯化外泌体。

    4. 进行鉴定(电镜观察形态、检测标志蛋白如CD9、CD63、CD81等)和定量。

4. 应用领域与前景

干细胞外泌体在多个生物医学领域展现出巨大潜力:

  • 再生医学与组织修复

    • 皮肤修复:促进伤口愈合,治疗烧伤、糖尿病足溃疡;在美容领域用于抗衰老、改善皮肤质地。

    • 骨科:促进软骨、骨骼修复,治疗骨关节炎、骨质疏松。

    • 神经修复:在脑卒中、脊髓损伤、神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)中,促进神经再生与保护。

  • 疾病治疗

    • 心血管疾病:修复心肌损伤,促进血管新生,治疗心肌梗死。

    • 自身免疫性疾病:调节免疫系统,用于治疗类风湿关节炎、红斑狼疮等。

    • 抗纤维化:减轻肺、肝、肾等器官的纤维化。

  • 药物递送系统:可作为天然的纳米载体,装载特定药物或核酸(如siRNA、miRNA),实现靶向、高效的递送。

5. 挑战与未来方向

  • 标准化生产:需要建立大规模、高纯度、稳定的工业化生产与质控标准。

  • 作用机理:更精确地解析其“货物”组成与特定功能的对应关系。

  • 靶向性优化:通过工程化改造,进一步提高其向病变部位的靶向效率和载荷能力。

  • 临床转化:需要更多设计严谨的临床试验来验证其在不同疾病中的安全性和有效性。

总结

干细胞外泌体是干细胞发挥治疗作用的关键信使之一,它提供了一种更安全、更易操控的“无细胞治疗”新策略。 虽然仍面临诸多挑战,但其在再生医学、疾病治疗和作为药物载体方面前景广阔,是当前生物医学研究的前沿热点。