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标题: 国内外泌体领域进展总结(2018年10月) [打印本页]

作者: Johnny    时间: 2018-11-7 12:55
标题: 国内外泌体领域进展总结(2018年10月)
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国内外泌体领域进展总结(2018年10月)

10月份国内新出的外泌体和细胞外膜泡领域论文不完全统计有90篇。IF>102篇,10>IF>616篇,6>IF>343篇。本期主要内容包括:细胞外膜泡miRNA数据库、circRNA、血小板微粒与肾小球内皮损伤、各类外泌体检测手段的开发、胃癌细胞迁移、膀胱癌诊断、肿瘤恶病质、血管平滑肌细胞迁移、黑色素瘤等方面内容。内容十分丰富,不容错过。相关文章的原文都在论坛同名贴下,另有整理好的Endnote文献库可供下载,需要的请点击下方阅读原文或到论坛下载。

Liu, T., et al. (2018). "EVmiRNA: a database of miRNA profiling in extracellular vesicles." Nucleic Acids Res.  IF=11.561
前期详细报道:华中科技大学发布首个大样本量的细胞外膜泡miRNA数据库(对应推文)

Chen, X., et al. (2018). "PRMT5 Circular RNA Promotes Metastasis of Urothelial Carcinoma of the Bladder through Sponging miR-30c to Induce Epithelial-Mesenchymal Transition." Clin Cancer Res.  IF=10.199
前期详细报道:中山大学肿瘤防治中心:外泌体中的circRNA-PRMT5通过miR-30c海绵促进膀胱尿路上皮癌的转移并诱导EMT(对应推文)

Zhang, Y., et al. (2018). "Platelet Microparticles Mediate Glomerular Endothelial Injury in Early Diabetic Nephropathy." J Am Soc Nephrol 29(11): 2671-2695.  IF=8.655
肾小球内皮功能障碍在早期糖尿病肾病的发病机制中起着至关重要的作用,这可能是由循环代谢异常引起的。血小板微粒、从活化的血小板释放的细胞外囊泡,最近已被发现是血管功能障碍的新型调节剂。该报道通过链脲佐菌素诱导的糖尿病大鼠和原代大鼠肾小球内皮细胞研究了血小板微粒对早期糖尿病肾病肾小球内皮损伤的影响。通过流式细胞术测量分离的血小板微粒。结果发现,糖尿病大鼠血浆血小板微粒明显增加,阿司匹林治疗的动物受到抑制。在培养的肾小球内皮细胞中,血小板微粒诱导活性氧的产生,降低一氧化氮水平,抑制内皮一氧化氮合酶和SOD的活性,增加肾小球内皮屏障的渗透性,以及减少内皮表层的厚度。相反,阿司匹林对体内血小板微粒的抑制改善了肾小球内皮损伤。进一步分析表明,血小板微粒激活了肾小球内皮细胞中mTORC1通路;雷帕霉素或raptor siRNA对mTORC1途径的抑制在体内和体外显著保护免受微粒诱导的肾小球内皮损伤。此外,血小板微粒来源的趋化因子配体7(CXCL7)促成肾小球内皮损伤,并且使用CXCL7中和抗体或用CXCR1和CXCR2的竞争性抑制剂阻断CXCL7受体来拮抗CXCL7显著减弱了这种损伤。这些研究结果证明了血小板微粒在肾小球内皮功能障碍中的致病作用,并提出了一种潜在的治疗靶点CXCL7,用于治疗早期糖尿病肾病。

Chen, Z., et al. (2018). "Detection of exosomes by ZnO nanowires coated three-dimensional scaffold chip device." Biosens Bioelectron 122: 211-216.  IF=8.173
外泌体有可能成为用于非侵入性癌症诊断的新型生物标志物。然而,在常规临床环境中经济有效地检测外泌体仍然具有挑战性。该报道提出了ZnO纳米线涂覆的三维(3D)支架芯片装置,用于有效的免疫捕获和外泌体的经典可视化比色检测。芯片器件由自立式ZnO纳米线阵列覆盖的3D聚二甲基硅氧烷(PDMS)支架组成。3D支架的互连微孔诱导具有混沌或涡旋特征的流体流动,并且ZnO纳米线阵列提供用于固定外泌体特异性抗体的大表面积以及用于保留外泌体的尺寸排阻样效应。这些协同且显著增强了外泌体在高流速下的捕获。通过辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体检测捕获的外泌体,其可以启动基于四甲基联苯胺(TMB)的比色检测。外泌体的定量读数很容易通过紫外-可见光谱法或酶标仪实现,线性范围为2.2×10(5)至2.4×10(7)个颗粒/μL,最小可检测浓度为2.2×10(4)个颗粒/μL。该芯片装置适用于临床样品,其中癌症患者与健康个体相比显示出外泌体数量在统计学上显著增加。因此,该芯片设备具有成本效益且易于使用,便于可见和比色测定,对临床应用具有高灵敏度。

Zhai, L., et al. (2018). "In Situ Detection of Plasma Exosomal MicroRNA-1246 for Breast Cancer Diagnostics by a Au Nanoflare Probe." ACS Appl Mater Interfaces.  IF=8.097
乳腺癌是全球女性癌症死亡的第二个原因。早期检测、治疗和转移监测对于预后非常重要。尽管传统的诊断方法,例如乳房X射线乳房摄影和图像定位活组织检查可准确检测,但它们可能对患者造成放射性或侵入性损伤。液体活检作为一种非侵入性方法,便于在临床癌症预后、转移评估和复发监测中重复采样。包裹在循环外泌体中的微小RNA由于其癌症特异性表达谱而有希望成为候选癌症生物标志物。该研究报告通过核酸功能化的Au nanoflare探针在人血浆外泌体中原位检测miR-1246作为乳腺癌生物标志物。由于该方法从血浆样品中分离外泌体不需要耗时太长且叫廉价,也不需转染手段,Au纳米荧光探针可以直接进入血浆外泌体特异性靶向miR-1246以定量地产生荧光信号。用探针孵育4小时只需要40 μL血浆,使信号足够灵敏,可以将乳腺癌样本与正常对照区分开来。使用该测定法检测的血浆miR-1246水平作为标记物,从28个健康对照中区分46个乳腺癌患者,在最佳截止值下具有100%的灵敏度和92.9%的特异性。Au纳米荧光探针的这种简单、准确、灵敏且经济的液体活检有效地被开发为用于临床适应的非侵入性乳腺癌诊断测定。

Khan, A. R., et al. (2018). "Recent progress of drug nanoformulations targeting to brain." J Control Release 291: 37-64.  IF=7.877
这是一篇关于跨越血脑屏障(BBB)向脑组织递送药物的综述文章。感兴趣的可以看看。

Zheng, R., et al. (2018). "Exosome-transmitted long non-coding RNA PTENP1 suppresses bladder cancer progression." Mol Cancer 17(1): 143.  IF=7.776
前期详细报道:南京医科大学:外泌体传递的lncRNA PTENP1抑制膀胱癌进展(对应推文)

Zhang, X., et al. (2018). "Tumor-derived exosomes induce N2 polarization of neutrophils to promote gastric cancer cell migration." Mol Cancer 17(1): 146.  IF=7.776
前期详细报道:江苏大学医学院:肿瘤来源的外泌体诱导中性粒细胞的N2极化以促进胃癌细胞迁移(对应推文)

Zhan, Y., et al. (2018). "Expression signatures of exosomal long non-coding RNAs in urine serve as novel non-invasive biomarkers for diagnosis and recurrence prediction of bladder cancer." Mol Cancer 17(1): 142.  IF=7.776
最近,已有很多报道提出外泌体长链非编码RNA(lncRNA)的表达特征作为癌症检测的潜在的非侵入性生物标志物。这项研究的目的是开发一种尿外泌体(UE)衍生的lncRNA组,用于膀胱癌(BC)的诊断和复发预测。进行定量实时聚合酶链反应(qRT-PCR)以筛选和评估训练组(208个尿液样品)和验证组(160个尿液样品)中8个候选lncRNA的表达。建立由三种不同表达的lncRNA(MALAT1、PCAT-1和SPRY4-IT1)组成的组用于训练组中的BC诊断。随后,在验证组中进一步验证了该组的性能。此外,Kaplan-Meier分析表明,PCAT-1和MALAT1的上调与非肌肉浸润性BC(NMIBC)的无复发生存率(RFS)无关,多变量Cox比例风险回归分析显示,外泌体PCAT-1过表达是NMIBC RFS的独立预后因素。总之,研究结果表明,UE衍生的lncRNAs在BC的诊断和预后中具有相当大的临床价值。

Wu, Q., et al. (2018). "Tumour-originated exosomal miR-155 triggers cancer-associated cachexia to promote tumour progression." Mol Cancer 17(1): 155.  IF=7.776
武汉大学人民医院:肿瘤来源的外泌体miR-155激活肿瘤相关的恶病质发生最终促进肿瘤进展

Sun, Z., et al. (2018). "Effect of exosomal miRNA on cancer biology and clinical applications." Mol Cancer 17(1): 147.  IF=7.776

Zhu, S., et al. (2018). "Highly sensitive detection of exosomes by 3D plasmonic photonic crystal biosensor." Nanoscale 10(42): 19927-19936.  IF=7.233

Huang, L., et al. (2018). "A dual-signal amplification platform for sensitive fluorescence biosensing of leukemia-derived exosomes." Nanoscale.  IF=7.233

Tong, Y., et al. (2018). "Exosome-Mediated Transfer of ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) From Adventitial Fibroblasts of Spontaneously Hypertensive Rats Promotes Vascular Smooth Muscle Cell Migration." Hypertension 72(4): 881-888.  IF=6.823
血管平滑肌细胞(VSMC)的迁移是高血压血管重塑的关键。血管外膜成纤维细胞(AF)在血管结构的稳态中很重要。本研究旨在探讨AF外泌体(AFE)在VSMC迁移和基础机制中的作用。从自发性高血压大鼠(SHR)和Wistar-Kyoto(WKY)大鼠的主动脉获得原代VSMC和AF。用Boyden室测定法和伤口愈合测定法评估VSMC迁移。来自SHR的AFE得到促进,但来自WKY大鼠的AFE对VSMC迁移没有显著影响。通过外泌体抑制剂GW4869、AT1R(Ang II [血管紧张素II] 1型受体)拮抗剂氯沙坦或ACE(血管紧张素转换酶)卡托普利的抑制剂来抑制AFE对VSMC迁移的影响。SHR的AFE含量和活性远高于WKY大鼠。来自SHR的AFE和来自WKY大鼠的AFE之间的Ang II和AT1R mRNA和蛋白质水平没有显著差异。来自SHR的AFE增加WKY大鼠和SHR的VSMC中的Ang II和ACE含量和ACE活性。卡托普利可预防Ang II含量和ACE活性的变化。AF中的ACE敲低降低了SHR中AFE的ACE含量和活性,并抑制了AFE诱导的WKY大鼠和SHR大鼠VSMC的迁移。这些结果表明,来自SHR的AF的外泌体将ACE转移至VSMC,其增加Ang II水平并激活VSMC中的AT1R,从而促进VSMC迁移。

Zhou, X., et al. (2018). "Melanoma cell-secreted exosomal miR-155-5p induce proangiogenic switch of cancer-associated fibroblasts via SOCS1/JAK2/STAT3 signaling pathway." J Exp Clin Cancer Res 37(1): 242.  IF=6.217
背景:癌症相关成纤维细胞(CAF)促进肿瘤血管生成已被广泛报道。然而,CAF的促血管生成的潜在机制仍然知之甚少。本研究旨在阐明CAF促血管生成的机制。用B16和B16F10衍生的外泌体处理NIH/3T3细胞。然后通过RT-PCR和Western印迹检测CAFs标记和促血管生成因子。进行CCK-8测定、transwell迁移测定,管形成测定和体内Matrigel栓测定以确定CAF的促血管生成能力。Western blot和AG490用于研究JAK2/STAT3信号通路在CAF促血管生成中的作用。使用生物信息学分析,荧光素酶报告基因测定,microRNA模拟物和抑制剂以及异种移植物模型来研究mmu-miR-155-5p(miR-155)在CAF的促血管生成中的作用。结果显示黑色素瘤细胞分泌的外泌体可以诱导成纤维细胞重编程为CAFs,并且外泌体miR-155可以触发CAF的促血管生成。通过直接靶向细胞因子的抑制剂,机制上可将外泌体miR-155递送到成纤维细胞中并通过靶向SOCS1促进促血管生成因子的表达,包括VEGFa、FGF2和MMP9。SOCS1的下调激活JAK2/STAT3信号传导途径并提高成纤维细胞中VEGFa、FGF2和MMP9的表达水平。用含有过表达miR-155的外泌体处理可以促进血管生成,并且黑素瘤细胞分泌的外泌体中miR-155的减少在体外和体内减缓血管生成。这些结果表明,通过SOCS1/JAK2/STAT3信号通路促进受体成纤维细胞中促血管生成因子的表达,黑素瘤细胞分泌的外泌体miR-155可诱导CAF的促血管生成。尽管肿瘤血管生成受各种因素的调节,但外泌体miR-155可能是控制黑素瘤血管生成的潜在靶标,并可用于建立治疗黑素瘤的新策略。

Zhang, Q., et al. (2018). "Universal Ti3C2 MXenes Based Self-Standard Ratiometric Fluorescence Resonance Energy Transfer Platform for Highly Sensitive Detection of Exosomes." Anal Chem.  IF=6.042
外泌体作为疾病预测和诊断的新型非侵入性生物标志物,在监测与癌症相关的公共卫生问题方面显示出了令人着迷的前景。该研究将独特的Cy3标记的CD63适体(Cy3-CD63适体)/Ti3C2 MXenes纳米复合物构建为用于定量检测外泌体的自标准比率荧光共振能量转移(FRET)纳米探针。Cy3-CD63适体可以通过适体和MXenes之间的氢键和金属螯合物相互作用选择性地吸附到Ti3C2 MXene纳米片上,并且由于Cy3和MXenes之间的FRET,来自Cy3-CD63适体的荧光信号被快速淬灭。加入外泌体后Cy3的荧光大大恢复,外泌体可以与适体特异性结合,并且由于适体和CD63蛋白在外泌体表面上的高亲和力而从Ti3C2 MXenes的表面释放。同时,MXenes在整个过程中的自发荧光信号变化不大,可作为标准参考。基于自标准开启的FRET生物传感平台,外泌体的检测极限为1.4×10(3)颗粒mL(-1),比常规ELISA方法低1000倍以上。该荧光传感器还可结合荧光共聚焦扫描显微镜图像用于鉴定外泌体表面上的多种生物标志物和不同种类的外泌体。所提出的策略不仅为外泌体提供了通用的纳米平台,而且可以广泛地扩展到多种生物标记物检测,这可能有望使MXenes成为生物学领域的强大候选者。

Jin, D., et al. (2018). "ExoAPP: Exosome-Oriented, Aptamer Nanoprobe-Enabled Surface Proteins Profiling and Detection." Anal Chem.  IF=6.042
携带亲代细胞遗传分子标记的肿瘤外泌体正在作为癌症诊断中的细胞“替代物”出现。外泌体的分子谱和检测提供了对癌症进展状态的无创途径,但在技术上仍然具有挑战性。该研究报告了一种外泌体导向,基于适体纳米探针的分析(ExoAPP)测定,以鉴定表面蛋白质表型和量化癌症外泌体。ExoAPP将石墨烯氧化物(GO)与靶向响应适配体连接,通过补充酶辅助的外泌体再循环来分析五种细胞类型的外泌体标记,揭示异质模式。该测定实现了低至1.6 x 10(5)粒子的检测限/mL,比其他同类方法降低了几个数量级。这种灵敏的ExoAPP测定可通过异质外泌体监测上皮-间充质转变,而不涉及经常在基于GO的货物递送中发生的细胞内化。使用ExoAPP分析来自前列腺癌患者的血液样本,发现可以通过表面PSMA鉴定靶外泌体,表明它们在临床诊断中的潜力。

Chen, J., et al. (2018). "Rapid Isolation and Visible Detection of Tumor-derived Exosomes from Plasma." Anal Chem.  IF=6.042
外泌体是从多种细胞释放的纳米级细胞外囊泡(30-120 nm),其为癌症的非侵入性诊断提供了有希望的生物标志物。然而,传统的外泌体分离方法繁琐,非标准化,并且需要庞大的仪器,因此限制了其临床应用。本文首次提出了一种基于阴离子交换(AE)的分离方法,在30分钟内通过AE磁珠直接从血浆和细胞培养基中分离外泌体。通过AE磁珠分离的外泌体具有比UC更高的回收效率(> 90%)和更少的蛋白质杂质。然后,首次用适体封端的Fe3O4纳米颗粒以可视化、无标记和定量方式检测血浆中的前列腺癌(PCa)外泌体。PCa外泌体的线性范围估计为0.4×10(8)至6.0×10(8)个颗粒/mL,检测限为3.58×10(6)个颗粒/mL。本研究为外泌体的快速分离和可视化检测提供了一种有效而实用的方法,有望用于早期诊断PCa。
至此,本期共有7篇是关于外泌体的检测方面研究的(第4、5、12、13、16、17、18篇)。

Xie, M., et al. (2018). "Potential Regulatory Roles of MicroRNAs and Long Noncoding RNAs in Anticancer Therapies." Mol Ther Nucleic Acids 13: 233-243.  IF=5.66

Zhang, M., et al. (2018). "Exosomal 15-LO2 mediates hypoxia-induced pulmonary artery hypertension in vivo and in vitro." Cell Death Dis 9(10): 1022.  IF=5.638
前期详细报道:哈尔滨医科大学:外泌体15-LO2在体内和体外介导缺氧诱导的肺动脉高压(对应推文)

Liu, X., et al. (2018). "DNA-methylation-mediated silencing of miR-486-5p promotes colorectal cancer proliferation and migration through activation of PLAGL2/IGF2/beta-catenin signal pathways." Cell Death Dis 9(10): 1037.  IF=5.638
前期详细报道:南京医科大学:DNA甲基化介导的miR-486-5p沉默通过激活PLAGL2信号通路促进结直肠癌增殖和转移(对应推文)

Jiang, L., et al. (2018). "hsa-miR-500a-3P alleviates kidney injury by targeting MLKL-mediated necroptosis in renal epithelial cells." FASEB J: fj201801711R.  IF=5.595
前期详细报道:安徽医科大学:hsa-miR-500a-3P通过靶向肾上皮细胞中MLKL介导的坏死性凋亡来减轻肾损伤(对应推文)

Wang, L., et al. (2018). "Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Reduce A1 Astrocytes via Downregulation of Phosphorylated NFkappaB P65 Subunit in Spinal Cord Injury." Cell Physiol Biochem 50(4): 1535-1559.  IF=5.5

Feng, Y., et al. (2018). "Lectin-mediated in situ rolling circle amplification on exosomes for probing cancer-related glycan pattern." Anal Chim Acta 1039: 108-115.  IF=5.123

Zhang, H. D., et al. (2018). "Exosome: a novel mediator in drug resistance of cancer cells." Epigenomics.  IF=4.979

Ouyang, X., et al. (2018). "MSC-derived exosomes ameliorate erectile dysfunction by alleviation of corpus cavernosum smooth muscle apoptosis in a rat model of cavernous nerve injury." Stem Cell Res Ther 9(1): 246.  IF=4.963

Mao, G., et al. (2018). "Exosomes derived from miR-92a-3p-overexpressing human mesenchymal stem cells enhance chondrogenesis and suppress cartilage degradation via targeting WNT5A." Stem Cell Res Ther 9(1): 247.  IF=4.963

Guo, H., et al. (2018). "Mesenchymal stem cells overexpressing IL-35: a novel immunosuppressive strategy and therapeutic target for inducing transplant tolerance." Stem Cell Res Ther 9(1): 254.  IF=4.963

Yu, S., et al. (2019). "Characterization of three different types of extracellular vesicles and their impact on bacterial growth." Food Chem 272: 372-378.  IF=4.946

Wang, X., et al. (2018). "Engineered Exosomes With Ischemic Myocardium-Targeting Peptide for Targeted Therapy in Myocardial Infarction." J Am Heart Assoc 7(15): e008737.  IF=4.45

Yao, Z., et al. (2018). "Exosomes exploit the virus entry machinery and pathway to transmit IFN-alpha-induced antiviral activity." J Virol.  IF=4.368

Yang, Y., et al. (2019). "A pH-responsive bioassay for paper-based diagnosis of exosomes via mussel-inspired surface chemistry." Talanta 192: 325-330.  IF=4.244

Qiu, Q. C., et al. (2018). "CHI3L1 promotes tumor progression by activating TGF-beta signaling pathway in hepatocellular carcinoma." Sci Rep 8(1): 15029.  IF=4.122

Luo, J., et al. (2018). "Profiling circRNA and miRNA of radiation-induced esophageal injury in a rat model." Sci Rep 8(1): 14605.  IF=4.122

Luo, J., et al. (2018). "The Pro-angiogenesis Of Exosomes Derived From Umbilical Cord Blood Of Intrauterine Growth Restriction Pigs Was Repressed Associated With MiRNAs." Int J Biol Sci 14(11): 1426-1436.  IF=4.057

Wan, Z., et al. (2018). "Exosome-mediated cell-cell communication in tumor progression." Am J Cancer Res 8(9): 1661-1673.  IF=3.998

Xu, J., et al. (2018). "Exosomes Regulate the Transformation of Cancer Cells in Cancer Stem Cell Homeostasis." Stem Cells Int 2018: 4837370.  IF=3.989

Ma, T., et al. (2018). "MicroRNA-132, Delivered by Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes, Promote Angiogenesis in Myocardial Infarction." Stem Cells Int 2018: 3290372.  IF=3.989

Yang, Y. N., et al. (2018). "Predictive role of UCA1-containing exosomes in cetuximab-resistant colorectal cancer." Cancer Cell Int 18: 164.  IF=3.96

Yang, Q., et al. (2018). "Emerging roles of noncoding RNAs in multiple myeloma: A review." J Cell Physiol.  IF=3.923

Liu, Y., et al. (2018). "Exosomal KLF3-AS1 from hMSCs promoted cartilage repair and chondrocyte proliferation in osteoarthritis." Biochem J.  IF=3.857

Gong, X., et al. (2018). "Tubeimoside 1 Acts as a Chemotherapeutic Synergist via Stimulating Macropinocytosis." Front Pharmacol 9: 1044.  IF=3.831

Liu, B., et al. (2018). "Lysosomal exocytosis of ATP is coupled to P2Y2 receptor in marginal cells in the stria vascular in neonatal rats." Cell Calcium 76: 62-71.  IF=3.718

Zhan, F., et al. (2018). "Role of exosomal small RNA in prostate cancer metastasis." Cancer Manag Res 10: 4029-4038.  IF=3.702

Li, X., et al. (2018). "Regulation of Macrophage Activation and Polarization by HCC-Derived Exosomal lncRNA TUC339." Int J Mol Sci 19(10).  IF=3.687

Wang, Y., et al. (2018). "Exosomes Derived From Mesenchymal Stromal Cells Pretreated With Advanced Glycation End Product-Bovine Serum Albumin Inhibit Calcification of Vascular Smooth Muscle Cells." Front Endocrinol (Lausanne) 9: 524.  IF=3.519

Wang, J., et al. (2018). "Host derived exosomes-pathogens interactions: Potential functions of exosomes in pathogen infection." Biomed Pharmacother 108: 1451-1459.  IF=3.457

Fan, M., et al. (2018). "Current Perspectives on Role of MSC in Renal Pathophysiology." Front Physiol 9: 1323.  IF=3.394

Wang, M., et al. (2018). "Paclitaxelresistant gastric cancer MGC803 cells promote epithelialtomesenchymal transition and chemoresistance in paclitaxelsensitive cells via exosomal delivery of miR1555p." Int J Oncol.  IF=3.333

Sun, L., et al. (2018). "Regulation of RAB22A by mir-193b inhibits breast cancer growth and metastasis mediated by exosomes." Int J Oncol.  IF=3.333

Liu, Y., et al. (2018). "MSC-derived exosomes promote proliferation and inhibit apoptosis of chondrocytes via lncRNA-KLF3-AS1/miR-206/GIT1 axis in osteoarthritis." Cell Cycle.  IF=3.304

Xu, X., et al. (2018). "The Role of MicroRNAs in Hepatocellular Carcinoma." J Cancer 9(19): 3557-3569.  IF=3.249

Qi, Z. H., et al. (2018). "The Significance of Liquid Biopsy in Pancreatic Cancer." J Cancer 9(18): 3417-3426.  IF=3.249

Chu, C., et al. (2018). "Extracellular vesicle and mesenchymal stem cells in bone regeneration: recent progress and perspectives." J Biomed Mater Res A.  IF=3.231

Zhang, S., et al. (2018). "Recent progress of porcine milk components and mammary gland function." J Anim Sci Biotechnol 9: 77.  IF=3.205

Zhou, C. Y., et al. (2018). "High levels of serum glypican-1 indicate poor prognosis in pancreatic ductal adenocarcinoma." Cancer Med.  IF=3.202

Yuan, D., et al. (2018). "Identification of LEA, a podocalyxin-like glycoprotein, as a predictor for the progression of colorectal cancer." Cancer Med 7(10): 5155-5166.  IF=3.202

Yang, H., et al. (2018). "Changes of microRNAs expression profiles from red swamp crayfish (Procambarus clarkia) hemolymph exosomes in response to WSSV infection." Fish Shellfish Immunol 84: 169-177.  IF=3.185

Sun, H., et al. (2018). "Eutopic stromal cells of endometriosis promote neuroangiogenesis via exosome pathway." Biol Reprod.  IF=3.184

Li, F., et al. (2018). "Exosomal microRNA-29a mediates cardiac dysfunction and mitochondrial inactivity in obesity-related cardiomyopathy." Endocrine.  IF=3.179

Peng, Q., et al. (2018). "Differentially circulating exosomal microRNAs expression profiling in oral lichen planus." Am J Transl Res 10(9): 2848-2858.  IF=3.061

201810月份国内外泌体领域的进展整理到此结束。希望大家有所收获。下个月见!
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作者: 大胡子荷西    时间: 2018-11-7 13:49
好东西,支持支持
作者: 马雪情    时间: 2018-11-7 15:34
谢谢分享
作者: qianyu1010    时间: 2018-11-7 20:52
谢谢分享
作者: orth    时间: 2018-11-8 10:09
感谢分享,优秀!
作者: z6627065    时间: 2018-11-8 21:15
感谢分享,优秀!
作者: yangxuejiao    时间: 2018-11-8 22:25
谢谢分享
作者: celia86    时间: 2018-11-12 13:28
感谢楼主精心整理,谢谢分享
作者: 15940279498    时间: 2018-11-12 21:57
好资料,球下载
作者: 墨清    时间: 2018-11-13 12:40
感谢分享
作者: 星莎星莎星莎    时间: 2018-11-13 17:57
谢谢分享
作者: EVA120120    时间: 2018-11-13 21:15
谢谢楼主
作者: EVA120120    时间: 2018-11-13 21:42
难道只有我觉得压缩文件很不方便吗?肯本就不知道自己想要看的文章在哪个压缩文件包里
作者: wangyujie    时间: 2018-11-13 22:15
感谢分享
作者: 彭露    时间: 2018-12-10 15:21
求文章,必须点赞
作者: Enidzhou    时间: 2018-12-10 16:59
充分了解外泌体在各研究领域的进展,然后把我自己的研究
作者: 聪花    时间: 2018-12-10 19:43
。。。看看

作者: 中义    时间: 2018-12-13 10:53
谢谢分享~
作者: haochidahaha    时间: 2018-12-14 10:59
谢谢楼主的资料
作者: c4zhufo    时间: 2019-7-9 11:31
谢谢楼主,正在学习
作者: qtt    时间: 2019-7-9 20:33
感谢分享
作者: wt18229755198    时间: 2020-9-28 23:30
感谢分享最新研究进展。




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