Engineered Extracellular Vesicles Derived from Juvenile Mice Enhance Mitochondrial Function in the Aging Bone Microenvironment and Achieve Rejuvenation

返老还童 细胞外小泡 细胞生物学 功能(生物学) 少年 化学 生物 材料科学 遗传学
作者
Jiaqian Zheng,Yipeng Ren,Junhua Ke,Guanglin Zhu,Zhen Wang,Xuetao Shi,Yingjun Wang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c17989
摘要

Aging-related bone degeneration and impaired healing capacity remain significant challenges in regenerative medicine, necessitating innovative, efficient, and targeted strategies to restore bone health. Here, we engineered extracellular vesicles (EVs) derived from the serum of pretreated juvenile mice, with the goals of reversing aging, enhancing osteogenic potential, and increasing bioavailability to rejuvenate the aging bone environment. First, we established bone healing models representing different phases of healing to identify the EV type with the highest potential for improving the bone microenvironment in older individuals. Second, we employed DSS6 for bone targeting to enhance the biological effects of the selected EVs in vivo. The engineered EVs effectively targeted bone repair sites and promoted fracture healing more effectively than unmodified EVs in older mice. RNA sequencing revealed that the translocase of outer mitochondrial membrane 7 (Tomm7) is crucial for the underlying mechanism. Silencing Tomm7 significantly diminished the positive regulatory effects of the EVs. Specifically, the engineered EVs may enhance mitochondrial function in aging cells by activating the Tomm7-mediated Pink1/Parkin mitophagy pathway, promoting stemness recovery in aging bone marrow stromal cells (BMSCs) and reversing the adverse conditions of the aging bone microenvironment. Overall, the developed engineered EVs derived from serum from juvenile mice offer an alternative approach for treating aging bones. The identified underlying biological mechanisms provide a valuable reference for precision treatment of aging bones in the future.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
zyq111111完成签到,获得积分10
3秒前
可靠豌豆完成签到,获得积分10
4秒前
陈陈发布了新的文献求助10
5秒前
陌路完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
Allisu完成签到,获得积分10
8秒前
地学韦丰吉司长完成签到,获得积分10
9秒前
zhouxw27完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
斯文败类应助冲冲冲采纳,获得10
11秒前
ff999发布了新的文献求助10
11秒前
Cherish应助球球采纳,获得10
11秒前
共享精神应助启震采纳,获得10
13秒前
GUO完成签到 ,获得积分10
14秒前
FrozNineTivus完成签到,获得积分10
14秒前
18秒前
20秒前
阿豪完成签到,获得积分20
21秒前
牛牛发布了新的文献求助10
23秒前
九妹完成签到 ,获得积分10
23秒前
精明芷巧完成签到 ,获得积分10
25秒前
黄州惠州儋州完成签到,获得积分10
25秒前
启震发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
科研通AI5应助阳离子采纳,获得10
27秒前
跳跃的青曼关注了科研通微信公众号
28秒前
启震完成签到,获得积分10
31秒前
牛牛完成签到,获得积分10
31秒前
GJJ完成签到 ,获得积分10
32秒前
阿兰完成签到 ,获得积分10
33秒前
34秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
35秒前
pluto应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
35秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3781625
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3327197
关于积分的说明 10230039
捐赠科研通 3042069
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669783
邀请新用户注册赠送积分活动 799315
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758774