[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اول سایت مجله::
صفحه اول سایت دانشگاه::
اطلاعات مجله::
اعضای دفتر مجله::
نمایه‌های مجله::
آرشیو مقالات::
راهنمای نویسندگان::
راهنمای داوران::
ثبت نام و ارسال مقاله::
امکانات سایت مجله::
واحد علم سنجی دانشگاه::
مقالات مرتبط::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
نظر شما در مورد مقالات مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان چیست؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
   
..
شاخص های استنادی مجله

Citation Indices from GS

AllSince 2020
Citations100465468
h-index3926
i10-index257132

 
..
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
AWT IMAGE
..
معاونت تحقیقات و فن آوری
AWT IMAGE
..
SCImago Journal & Country Rank
:: دوره ۲۸، شماره ۴ - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۴۰۲ ) ::
جلد ۲۸ شماره ۴ صفحات ۱۷۳-۱۶۰ برگشت به فهرست نسخه ها
استراتژی‌های مبتنی بر استفاده از وزیکول‌های خارج سلولی در درمان سرطان‌های توپر
جمال مجیدپور۱ ، فردین فتحی۲ ، کیوان مرتضایی۳
۱- دانشکده پزشکی، گروه آناتومی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۲- دانشکده پزشکی، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
۳- دانشکده پزشکی، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، mortezaee.k@muk.ac.ir
چکیده:   (۱۲۱۲ مشاهده)
زمینه و هدف: وزیکول‌های خارج سلولی (Extracellular Vesicles) نقش‌های کلیدی را در پیام‌رسانی و ارتباطات سلولی در وضعیت سلامتی و همچنین در بیماری‌ها ایفا می‌کنند. EV ها اندازه‌ای نسبتاً کوچک داشته و به محض ترشح به درون جریان خون، دارای نیمه عمر طولانی مدت می باشند. این نیمه عمر طولانی مدت، همراه با ویژگی‌های ممتاز و ویژه‌ی ایمونولوژیکی آن‌ها و توانایی حمل و انتقال مواد درمانی زیستی به سلول‌های هدف، EV ها را به موضوع مورد علاقه ی دانشمندان تبدیل کرده است؛ این دانشمندان به فکر استفاده از این قبیل وزیکول ها به عنوان یک روش جایگزین در درمان سرطان می باشند.
مواد و روش ­ها: PubMed و Google scholar برای مقالات مرتبط از ژورنال هایی با ضریب تأثیرگذاری بالا جستجو شدند. از 400 مقاله یافت شده، حدود 40 مقاله با معیارهای تفسیر بیشتر مطابقت داشتند و برای مطالعه مروری به روش بیانی انتخاب شدند. در این تحقیق مقالات اورجینال و مروری که در ده سال اخیر منتشر شده است، مورد استفاده قرار گرفته اند.
 یافته‌ها: EV های مشتق از تومور را می‌توان جهت کاهش بقای سلول‌های سرطانی و افزایش آپوپتوز آن‌ها مورد هدف قرار داد. آن ها همچنین جهت انتقال دارو به تومورهای اولیه یا متاستاتیک قابل استفاده می باشند. یک رویکرد مؤثر، بارگذاری نانو ذرات بر روی EV ها جهت هدف گذاری یک نوع سلول خاص در اکوسیستم تومور است. کاربرد این وزیکول‌ها در سیستم‌های انتقالی نانو برای درمان سرطان اخیراً مورد تمرکز دانشمندان است.
نتیجه‌گیری: تحقیقات اخیر بر روی احتمال استفاده از EV ها به عنوان بیومارکرهایی در بیماری‌های مختلف، حذف این وزیکول‌ها به عنوان هدف هایی جهت بازیابی بیماران و نیز به عنوان ابزارهایی در ایمونوتراپی متمرکز است. در این مقاله مروری، ما در مورد اهمیت سرکوب EV ها یا استراتژی های مبتنی بر EV جهت هدف گذاری سرطان های توپر بحث کرده‌ایم.
 
واژه‌های کلیدی: وزیکول خارج سلولی (EV)، اگزوزم، سرطان، درمان
متن کامل [PDF 556 kb]   (۴۷۲ دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: ایمنی شناسی
دریافت: 1401/8/3 | پذیرش: 1401/10/11 | انتشار: 1402/7/5
فهرست منابع
1. Zomer A, Maynard C, Verweij FJ, Kamermans A, Schäfer R, Beerlinget E, et al. In vivo imaging reveals extracellular vesicle-mediated phenocopying of metastatic behavior. Cell. 2015;161(5):1046-1057. Available from:
3. Liu Y, Fan J, Xu T, Ahmadinejad N, Hess K, Lin SH, et al. Extracellular vesicle tetraspanin-8 level predicts distant metastasis in non-small cell lung cancer after concurrent chemoradiation. Sci Adv. 2020;6(11):eaaz6162. Available from: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz6162.
4. Wang S, Kojima K, Mobley JA, West AB. Proteomic analysis of urinary extracellular vesicles reveal biomarkers for neurologic disease. EBioMedicine. 2019;45:351-361. Available from:
6. Urabe F, Kosaka N, Sawa Y, Yamamoto Y, Ito K, Yamamoto T, et al. miR-26a regulates extracellular vesicle secretion from prostate cancer cells via targeting SHC4, PFDN4, and CHORDC1. Sci Adv. 2020;6(18):eaay3051. Available from: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aay3051.
7. Tian F, Zhang S, Liu C, Han Z, Liu Y, Deng J, et al. Protein analysis of extracellular vesicles to monitor and predict therapeutic response in metastatic breast cancer. Nat Commun. 2021;12(1):1-13. Available from:
9. Najafi M, Majidpoor J, Toolee H, Mortezaee K. The current knowledge concerning solid cancer and therapy. J Biochem Mol Toxicol. 2021;35(11):e22900. Available from:
11. Sancho-Albero M, Rubio-Ruiz B, Pérez-López AM, Sebastián V, Martín-Duque P, Arruebo M, et al. Cancer-derived exosomes loaded with ultrathin palladium nanosheets for targeted bioorthogonal catalysis. Nat Catal. 2019;2(10):864-872. Available from:
13. Erkan E, Senfter D, Madlener S, Jungwirth G, Ströbel T, Saydam N, et al. Extracellular vesicle-mediated suicide mRNA/protein delivery inhibits glioblastoma tumor growth in vivo. Cancer Gene Ther. 2017;24(1):38-44. Available from:
15. Kowal J, Arras G, Colombo M, Jouve M, Morath JP, Primdal-Bengtson B, et al. Proteomic comparison defines novel markers to characterize heterogeneous populations of extracellular vesicle subtypes. Proc Natl Acad Sci USA. 2016; 113(8):E968-E977. Available from:
17. Mathieu M, Martin-Jaular L, Lavieu G, Théry C. Specificities of secretion and uptake of exosomes and other extracellular vesicles for cell-to-cell communication. Nat Cell Biol. 2019;21(1):9-17. Available from:
19. Shao H, Im H, Castro CM, Breakefield X, Weissleder R, Lee H, et al. New technologies for analysis of extracellular vesicles. Chem Rev. 2018; 118(4):1917-1950. Available from:
21. Mortezaee K, Majidpoor J, Fathi F. Extracellular vesicle isolation, purification and evaluation in cancer diagnosis. Exp Rev Mol Med. 2022;24:e41. Available from:
23. Villarroya-Beltri C, Baixauli F, Mittelbrunn M, Fernández-Delgado I, Torralba D, Moreno-Gonzalo O, et al. ISGylation controls exosome secretion by promoting lysosomal degradation of MVB proteins. Nat Commun. 2016;7(1):1-11. Available from:
25. Geeurickx E, Tulkens J, Dhondt B, Van Deun J, Lippens L, Vergauwen G, et al. The generation and use of recombinant extracellular vesicles as biological reference material. Nat Commun. 2019;10(1):1-12. Available from:
27. Shao H, Chung J, Balaj L, Charest A, Bigner DD, Carter BS, et al. Protein typing of circulating microvesicles allows real-time monitoring of glioblastoma therapy. Nat Med. 2012;18(12):1835-1840. Available from:
29. Guo M, Wu F, Hu G, Chen L, Xu J, Xu P, et al. Autologous tumor cell-derived microparticle-based targeted chemotherapy in lung cancer patients with malignant pleural effusion. Sci Transl Med. 2019;11(474):eaat5690. Available from: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aat5690.
30. Gao X, Ran N, Dong X, Zuo B, Yang R, Zhou Q, et al. Anchor peptide captures, targets, and loads exosomes of diverse origins for diagnostics and therapy. Sci Transl Med. 2018;10(444):eaat0195. Available from: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aat0195.
31. Sterzenbach U, Putz U, Low LH, Silke J, Tan SS, Howitt J. Engineered exosomes as vehicles for biologically active proteins. Mol Ther. 2017;25(6):1269-1278. Available from:
33. Ueta E, Tsutsumi K, Kato H, Matsushita H, Shiraha H, Fujii M, et al. Extracellular vesicle-shuttled miRNAs as a diagnostic and prognostic biomarker and their potential roles in gallbladder cancer patients. Sci Rep. 2021;11(1):1-13. Available from:
35. Skog J, Würdinger T, Van Rijn S, Meijer DH, Gainche L, Sena-Esteves M, et al. Glioblastoma microvesicles transport RNA and proteins that promote tumour growth and provide diagnostic biomarkers. Nat Cell Biol. 2008;10(12):1470-1476. Available from:
37. Zheng X, Lu S, He Z, Huang H, Yao Z, Miao Y, et al. MCU-dependent negative sorting of miR-4488 to extracellular vesicles enhances angiogenesis and promotes breast cancer metastatic colonization. Oncogene. 2020;39(46):6975-6989. Available from:
39. Majidpoor J, Mortezaee K. The efficacy of PD-1/PD-L1 blockade in cold cancers and future perspectives. Clin Immunol. 2021;226:108707. Available from:
41. DeRita RM, Sayeed A, Garcia V, Krishn SR, Shields CD, Sarker S, et al. Tumor-derived extracellular vesicles require β1 integrins to promote anchorage-independent growth. iScience. 2019;14:199-209. Available from:
43. Tang S, Lian X, Jiang J, Cheng H, Guo J, Huang C, et al. Tumor suppressive maspin-sensitized prostate cancer to drug treatment through negative regulating androgen receptor expression. Front Cell Dev Biol. 2020;8:573820. Available from:
45. Mortezaee K, Majidpoor J. Extracellular vesicle‑based checkpoint regulation and immune state in cancer. Med Oncol. 2022:39(12):225. Available from:
47. O'brien K, Khan S, Gilligan KE, Zafar H, Lalor P, Glynn C, et al. Employing mesenchymal stem cells to support tumor-targeted delivery of extracellular vesicle (EV)-encapsulated microRNA-379. Oncogene. 2018;37(16):2137-2149. Available from:
49. Yu S, Zhou Y, Niu L, Qiao Y, Yan Y. Mesenchymal stem cell-derived exosome mir-342-3p inhibits metastasis and chemo-resistance of breast cancer through regulating ID4. Genes Genomics. 2022;44(5):539-550. Available from:
51. Trajkovic K, Hsu C, Chiantia S, Rajendran L, Wenzel D, Wieland F, et al. Ceramide triggers budding of exosome vesicles into multivesicular endosomes. Science. 2008;319(5867):1244-1247. Available from: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1153124.
52. Christianson HC, Svensson KJ, Van Kuppevelt TH, Li JP, Belting M, et al. Cancer cell exosomes depend on cell-surface heparan sulfate proteoglycans for their internalization and functional activity. Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110(43):17380-17385. Available from:
54. Baietti MF, Zhang Z, Mortier E, Melchior A, Degeest G, Geeraerts A, et al. Syndecan-syntenin-ALIX regulates the biogenesis of exosomes. Nat Cell Biol. 2012;14(7):677-685. Available from:
56. Esposito CL, Quintavalle C, Ingenito F, Rotoli D, Roscigno G, Nuzzo S, et al. Identification of a novel RNA aptamer that selectively targets breast cancer exosomes. Mol Ther Nucleic Acids. 2021;23:982-994. Available from:
58. Mizrak A, Bolukbasi MF, Ozdener GB, Brenner GJ, Madlener S, Erkan EP, et al. Genetically engineered microvesicles carrying suicide mRNA/protein inhibit schwannoma tumor growth. Mol Ther. 2013;21(1):101-108. Available from:
60. Samuel M, Fonseka P, Sanwlani R, Gangoda L, Chee SH, Keerthikumar S, et al. Oral administration of bovine milk-derived extracellular vesicles induces senescence in the primary tumor but accelerates cancer metastasis. Nat Commun. 2021;12(1):1-16. Available from:
62. Hao M, Yeo SK, Turner K, Harold A, Yang Y, Zhang X, et al. Autophagy blockade limits HER2+ breast cancer tumorigenesis by perturbing HER2 trafficking and promoting release via small extracellular vesicles. Dev Cell. 2021;56(3):341-355.e5. Available from:
64. Sang H, Zhang W, Peng L, Wei S, Zhu X, Huang K, et al. Exosomal circRELL1 serves as a miR-637 sponge to modulate gastric cancer progression via regulating autophagy activation. Cell Death Dis. 2022;13(1):1-11. Available from:
66. Kamerkar S, LeBleu VS, Sugimoto H, Yang S, Ruivo CF, Melo SA, et al. Exosomes facilitate therapeutic targeting of oncogenic KRAS in pancreatic cancer. Nature. 2017;546(7659):498-503. Available from:
68. Rao L, Wu L, Liu Z, Tian R, Yu G, Zhou Z, et al. Hybrid cellular membrane nanovesicles amplify macrophage immune responses against cancer recurrence and metastasis. Nat Commun. 2020;11(1):1-13. Available from:
70. Pan S, Zhang Y, Natalia A, Lim CZJ, Ho NRY, Chowbay B, et al. Extracellular vesicle drug occupancy enables real-time monitoring of targeted cancer therapy. Nat Nanotechnol. 2021;16(6):734-742. Available from:
72. Park J, Park JS, Huang CH, Jo A, Cook K, Wang R, et al. An integrated magneto-electrochemical device for the rapid profiling of tumour extracellular vesicles from blood plasma. Nat Biomed Eng. 2021;5(7):678-689. Available from:
74. Shao H, Chung J, Lee K, Balaj L, Min C, Carter BS, et al. Chip-based analysis of exosomal mRNA mediating drug resistance in glioblastoma. Nat Commun. 2015;6(1):1-9. Available from:
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

majidpoor J, fathi F, Mortezaee K. Strategies for Application of Extracellular Vesicles in Solid Cancer Therapy. SJKU 2023; 28 (4) :160-173
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-7635-fa.html

مجیدپور جمال، فتحی فردین، مرتضایی کیوان. استراتژی‌های مبتنی بر استفاده از وزیکول‌های خارج سلولی در درمان سرطان‌های توپر. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. ۱۴۰۲; ۲۸ (۴) :۱۶۰-۱۷۳

URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-۱-۷۶۳۵-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4710