





国际细胞外囊泡学会(isev) 在2014年的---,exo检测,对于提取获得的外泌体,需要通过以下手段进行确认:
双层囊膜结构是外泌体重要标志之一,但普通光学显微镜难以观察到此种亚显微结构。而透射电子显微镜 (transmission electron microscope, tem) 分辨率可达0.1 ~ 0.2 nm,可将被观察物体放大至数百万倍,非常适合进行外泌体双层囊膜超微结构观测。
表观生物技术团队拥有丰富的外泌体电镜样本处理与鉴定经验,可为客户提供高外泌体tem检测服务,获得样本中外泌体典型形态特征图片 (如图一)。
实验室采用zetaview(品牌:particle metrix)进行外泌体浓度粒径测试服务。其方法即纳米颗粒---分析(nanoparticle tracking ---ysis,nta),原理是对每个颗粒的布朗运动进行追1踪和分析,结合stockes-einstein方程式计算出纳米颗粒的流体力学直径和浓度。nta技术已被外泌体研究领域---为外泌体表征手段之一;相较于其他表征方式,nta技术的样本处理更简单、更能---外泌体原始状态、检测速度更快。zetaview包含的微电泳技术,也可进行zeta电位的检测。
目前配备为488nm波长的激光器,且搭配对应的滤光片,可以测量荧光抗1体标记的外泌体。

外泌体是指包含了复杂 rna 和蛋白质的小膜泡 (30-150nm),现今,其特指直径在40-100nm的盘状囊泡。1983年,外泌体于绵羊网织红细胞中被发现, 1987年johnstone将其命名为“exosome”。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体。其主要来源于细胞内溶酶体微粒内陷形成的多囊泡体,经多囊泡体外膜与细胞膜融合后释放到胞外基质中 。
所有培养的细胞类型均可分泌外泌体,且外泌体天然存在于---中,包括---、唾液、尿液、脑脊液和乳1汁中。 有关他们分泌和摄取及其组成、“运载物”和相应功能的精1确分子机制---开始研究。 外泌体被视为特---分泌的膜泡,参与细胞间通讯,对外泌体的研究兴趣日益增长,无论是研究其功能还是了解如何将其用于微创诊断的开发。
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