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  • Los científicos identifican a G-Exos como un nanoportador para la transferencia de miARN para estimular la diferenciación neural de las células madre

    Crédito:CC0 Dominio público

    La diferenciación de células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea (BMSC, por sus siglas en inglés) en células neurales funcionales es de gran importancia para tratar enfermedades neurales. Sin embargo, la diferenciación neuronal limitada de las BMSC sigue siendo un desafío importante. Estudios recientes sugieren que los miARN pueden desempeñar un papel crucial en la regulación de la diferenciación neuronal de las células madre como moléculas de señalización eficaces. Debido a sus atributos fisicoquímicos únicos, los miARN no pueden administrarse de manera eficiente in vitro e in vivo, lo que inhibe la aplicación y la traducción de los miARN.

    Peng Lihua, de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Zhejiang, ha liderado una investigación de vanguardia sobre los exosomas derivados del ginseng (G-Exos) como portadores de la transferencia de miARN en la diferenciación neuronal de las BMSC. Los hallazgos de la investigación aparecen en un artículo de investigación titulado "Plant Exosomes as Novel Nanoplatforms for MicroRNA Transfer Stimulate Neural Differentiation of Stem Cells in Vitro and in Vivo" en la revista Nano Letters .

    En este estudio, los investigadores aislaron Exos del jugo de ginseng y cargaron quimiocinas y G-Exos en un hidrogel fotorreticulable para fabricar un vendaje de gel de regeneración de heridas multipropósito conveniente, seguro y eficiente, logrando así el reclutamiento específico y los nervios inducidos. diferenciación de células madre.

    "Este estudio demostró que G-Exos, que podría eludir las limitaciones de las estrategias convencionales de transferencia de ARN, bien podría convertirse en una nanoplataforma eficaz para transferir miARN derivados de plantas a células madre de mamíferos para la diferenciación neuronal tanto in vitro como in vivo, lo que representa una gran promesa. en medicina regenerativa neural", dijo el Prof. Peng. + Explora más

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