小身材,大作用――植物外泌體的研究進展_abio生物試劑品牌網
外泌體則是一種直徑為30~100nm、主要由細胞內多泡體與細胞膜融合并釋放到細胞外基質中的膜囊泡,在電鏡下表現為脂質雙層包裹的扁平球體,呈特征性的杯狀外形。許多哺乳動物細胞有釋放外泌體的能力,包括網織紅細胞、樹突狀細胞、B細胞、T細胞、肥大細胞、上皮細胞、腫瘤細胞等。在動物細胞中發現外泌體后,越來越多的證據表明在植物中會出現MVB和類似外泌體的囊泡。這些發現主要集中在細胞生長和分化(包括與細胞壁相關的過程)研究上,或集中在植物對各種脅迫的反應上。
除了動物體液外,許多植物中也發現含蛋白質和小RNA的外泌體樣納米粒子,如生姜、胡蘿卜、西瓜葡萄、橄欖、瓜子。這些植物外泌體由于缺乏毒性,有大規模生產的可能性,其內在特性和攜帶藥物或小RNA分子等其他化合物的可能性,在醫療應用中引起了廣泛關注。Regente等于2009年首次發現植物中存在外泌體樣小泡,該小泡在向日葵種子中直徑為50~200nm。其后許多研究集中于囊泡及其生物活性成分的深層表征,以更好地了解其內在特性和可能的生物技術應用。
圖1 植物外泌體
二、植物外泌體的分離純化及鑒定
2.1 植物外泌體的分離純化
目前,外泌體的分離方法主要包括超速離心法、蔗糖密度梯度離心法、超濾離心法、免疫親和法、聚合物沉淀法、尺寸排阻色譜法和微流控技術。這些分離方法均有各自的優勢和局限性。超速離心法和蔗糖密度梯度離心法利用外泌體與其他組分在密度和大小上的差異,通過不同的離心力分離外泌體,操作簡單、獲得的外泌體數量較多,但工藝費時、回收率不穩定,反復離心可能會對外泌體造成損傷。超濾離心法是基于粒子大小的分離技術,利用超濾膜將外泌體從蛋白質等生物大分子中分離,不影響外泌體的生物活性,但可能損傷外泌體,不能保持其形態。免疫親和法是基于外泌體表面的受體對其進行分離,能分離所有外泌體或外泌體的選擇性亞型,但這種方法成本高,使用條件苛刻,不適于大量樣品,且此方法分離的囊泡可能失去原有的功能活性。聚合物沉淀法利用聚合物(如聚乙二醇)劫持水分子,使外泌體溶解度下降,再通過低速離心分離,操作簡單、無需專門設備,目前已實現商品化,但提取過程中脂蛋白和聚合物之間可能產生沉淀,導致外泌體純度降低。尺寸排阻色譜法是基于分離分子的大小和尺寸進行分離,分離純度高、可保證外泌體的完整性和生物活性,但提取的外泌體濃度低,后續應用需濃縮,且需專業設備。近年,新發展的微流控技術是一種基于外泌體生物化學和物理性質差異的微尺度分離技術,樣品處理速度快、成本低、靈敏度高,但產量較低,僅適用于診斷;還有試劑盒提取外泌體,此法操作簡單便捷,不需特殊設備,隨著產品不斷更新換代,提取效率和純化效果逐漸提高,但市場上各類產品分離純化效果良莠不齊。
圖2 不同植物外泌體提取方法的原理、優缺點
目前,大多用超速離心法和蔗糖密度梯度離心法提取植物外泌體。Regente等最早從向日葵種子中提取細胞外囊泡。將20g種子中提取的細胞外液通過0.5μm膜過濾,并通過連續離心步驟分別按照步驟10,000g離心30min,40,000g離心60min和100,000g離心60min分級分離。棄去第一個沉淀,將40,000g和100,000g沉淀部分分別重懸在Tris-HCl pH7.5緩沖液中。結果在40,000g部分有較高密度50~200nm囊泡樣小泡。Brian等提取擬南芥葉片的細胞外囊泡,將上述方法40,000g離心部分在OptiPrep密度梯度中純化。Wang等分離柚子的細胞外囊泡,去除果皮,將果肉在高速混合器中于4℃下均化1min。依次將收集的汁液以20,000g離心20min,然后以10,000g離心1h除去碎屑。將納米囊泡以150,000g沉淀1.5h,用磷酸緩沖鹽溶液(PBS)洗滌1次,然后使用蔗糖梯度(分別為8%,30%,45%和60%)純化和分離。
綜上,植物外泌體的提取方法一般是將待提取部位處理后,先低速離心除去雜質,再高速離心分離外泌體,然后使用密度梯度純化。根據提取的植物種類、部位及作用目的不同在實驗中對提取方法進行調整。
2.2 植物外泌體的鑒定 可使用納米顆粒跟蹤分析儀(NTA)平臺、BCA比色法或Bio-Rad蛋白質定量測定試劑盒,通過比較納米囊泡計數與蛋白質濃度的比值估算囊泡制劑的純度;使用電子顯微鏡檢查,觀察到外泌體的杯狀圓形結構,動態光散射分析其粒徑大小約為40~100 nm;流式細胞分析(FACS)進一步證實了所研究囊泡的同源性;采用液相色譜-串聯質譜(LC-MS/MS)技術對外泌體進行廣泛的蛋白質分析,將其與已知的植物外泌體蛋白質進行比對分析。目前,對植物外泌體的鑒定主要是采用電子顯微鏡觀察形態和動態光散射分析粒徑分布。動物外泌體已有標記蛋白可確定,但植物外泌體在這方面的研究還不成熟。
三、植物外泌體的功能及應用 植物外泌體作為一個有前途的研究領域的潛力,對人類疾病的治療具有廣泛的意義。其中包括腫瘤治療、抗菌和調控腸道菌群、抗纖維化、抗病毒、藥物遞送載體、基因載體等方向。圖3 植物外泌體的生物學功能
Crohn’s病和潰瘍性結腸炎是臨床常見的慢性腸道疾病。Zhang等通過無菌小鼠以及臨床實驗研究發現生姜外泌體中的小RNA能作用于腸道菌群,對腸道菌群的組成產生影響,可增加乳桿菌和擬桿菌,減少梭菌數量。生姜外泌體與腸道細菌接觸被吸收,可以調節細菌某些基因表達和蛋白生成。通過激活AHR(ArylHydrocarbonReceptor)途徑誘導IL-22表達使以益生菌作為媒介轉導的結腸炎抑制作用得以加強。此外有研究發現生姜所產生的外泌體可以抑制炎性細胞因子(TNF-α、IL-6和IL-1β)的表達以及增加結抗炎細胞因子(IL-10和IL-22)的表達。此外生姜外泌體還能起到完善腸道屏障的功能。
3.3 植物外泌體的抗纖維化作用 肺損傷后過多的細胞外基質(extracellularmatrix,ECM)成分(如纖連蛋白,間質膠原,蛋白聚糖和透明質酸)的積累,嚴重可導致肺纖維化。綜合所有對于肺纖維化的治療方法,其中肺移植的療效較好,但由于肺源的稀缺,對該方法的應用產生很大的限制。Du等從植物紅景天(Rhodiolacrenulata,HJT)中提取的內含HJT-sRNA-m7的外泌體能有效地降低小鼠α平滑肌肌動蛋白(α-smoothmuscleactin,α-SMA),纖連蛋白和Iα1型膠原蛋白(COL1A1)在基因水平和蛋白水平的表達,減輕小鼠肺纖維化,具有良好的抗纖維化作用。 3.4 植物外泌體的抗病毒作用 金銀花(Honeysuckle,HS)是中國傳統中藥材,常用于感冒治療,現代醫學證實其可有效抑制流感病毒復制。周等從金銀花水煎液中提取到miRNA2911,對其進行體內和體外的抗病毒實驗。在H1N1病毒感染的小鼠實驗中,研究人員發現,miRNA2911可有效改善感染流感后所引起的體重降低,提高了小鼠的存活率。在針對其他流感病毒如H5N1和H9N7感染小鼠的實驗中,miRNA2911抑制病毒的復制,降低這兩種病毒感染的死亡率。體外實驗顯示miRNA2911能夠在體外與甲型流感病毒結合,抑制控制H1N1病毒編碼的PB2和NS1蛋白的表達。由于PB2和NS1基因是流感病毒復制所必備的,所以miRNA2911可以有效地抑制流感病毒的復制。 3.5 植物外泌體作為藥物傳遞載體 外泌體作為 30~150nm 的生物納米級囊泡結構,一方面可攜帶豐富的蛋白質、RNA、脂類等生物活性分子,是多功能載體,具有在細胞間傳遞信號的重要作用。另一方面,外泌體天然擁有穿越生物屏障(例如血腦屏障)的能力,還可以遷移到不具備血液供應的的組織或區域,如致密軟骨基質。外泌體可以在目標組織區域內停留很長的一段時間。同時對外泌體還可以進行基因工程改造,這是其另一個重要的特征,經過改造之后的外泌體的表面蛋白可以行使很多既定的功能。如:可以在其表面修飾靶向細胞或組織肽,對于特定組織有選擇性的靶向針對,使其在其他的器官中數量無法積聚,從而降低全身毒性。外泌體被認為是良好的藥物遞送載體。 3.6 外泌體作為遞送基因載體用于基因治療 基因療法通過引入遺傳物質來治療疾病,這讓很多之前無法治愈的疾病,如腫瘤、遺傳性疾病和自身免疫性疾病的治療有了不錯的療效,為患者帶來了希望。基因治療中通常使用mRNA和病毒或非病毒質粒DNA作為遺傳物質。帶負電的核酸難以透過細胞膜,且治療用遺傳物質在體內很脆弱,易于降解或中和,損害基因治療的效果,因此,遺傳物質遞送是基因治療的關鍵。外泌體作為各種遺傳物質的載體對遺傳物質進行封裝并通過質膜將其遞送到細胞中治療相關疾病,這種方法大大增強療效以及降低了治療過程中可能出現的風險。隨著人們對于基因編輯技術的研究愈發深入,通過以外泌體載體為基礎的靶向基因療法進行疑難雜癥的治療的應用前景十分廣闊。由于植物細胞外納米囊泡的存在仍然存在爭議,自2009年Regente等首次從向日葵幼苗分離出并通過透射電子顯微鏡和蛋白質組學分析證實植物外泌體的存在以來,植物外泌體的研究尤其是在醫學方面并不是很多。目前通過實驗證實存在外泌體的植物尤其是中藥材生姜、胡蘿卜、番茄、生姜、金銀花、紅景天、西蘭花、葡萄、水稻、甘草等。這些食源性植物外泌體被證明具有良好的跨物種交流功能。自然界中藥用植物繁多,探索其外泌體在疾病治療中的作用機制手段和用途具有重要的基礎與臨床研究價值。
四、不同來源的植物外泌體及作用4.1 生姜 生姜可強化米色脂肪功能,促進代謝,增加機體的胰島素敏感性。Teng等發現生姜的外泌體樣納米顆粒(gingerexosome-likenanoparticles,GELN)可被腸道細菌攝取,易被乳桿菌吸收,所含的miRNA可直接調控特定細菌的基因表達和代謝物,從而影響菌群組成和宿主生理,增強宿主腸道屏障功能來緩解小鼠的結腸炎。
圖4 生姜
如上文所述,從生姜中提取的外泌體可以選擇性結合牙齦卟啉單胞菌表面的血紅素結合蛋白35(hemin-bindingprotein35,HBP35)從而影響該菌的生長、附著和遷移,降低該菌的致病性,有效控制慢性牙周炎的發展。另外,生姜外泌體中的小RNA能作用于腸道菌群,對腸道菌群的組成產生影響,可增加乳桿菌和擬桿菌,減少梭菌數量。生姜外泌體與腸道細菌接觸被吸收,可以調節細菌某些基因表達和蛋白生成。
4.2 紅景天 Du等發現,草藥紅景天外泌體HJT-sRNA-m7在體外和小鼠肺組織中均能有效地降低纖維化標志基因和蛋白的表達。植物sRNA可通過脂質復合物途徑進入人體,為口服sRNA作為治療藥物提供了一種創新的治療策略。圖5 紅景天
圖6 金銀花
圖7 甘草
圖8 擬南芥
【1】王莉,李靜鈺,徐銳,等.植物外泌體的研究進展[J].國際藥學研究雜志, 2020, 47(8):5.
【2】陳春蘋,徐紅艷,劉帥辰,等.植物類外泌體樣納米顆粒特性,成分與功能研究進展[J].食品與機械, 2024, 40(1):226-233.
【3】帖慧琳,李春磊,王浩然,等.植物外泌體提取及應用研究進展[J].食品與藥品, 2020, 22(6):6.
【4】陸麒元,孫雯,齊素華,等. 植物外泌體在醫學應用中的研究進展[J]. 養生保健指南,2021(17):293-294.
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