Tipo de vesícula extracelular contendo RNA e proteínas que é secretada no espaço extracelular por EXOCITOSE quando CORPOS MULTIVESICULARES se fundem com a MEMBRANA PLASMÁTICA.
Estruturas limitadas por membranas derivadas da membrana plasmática ou de várias membranas intracelulares que possuem a função de armazenagem, transporte ou metabolismo.
Proteínas tetraspaninas expressas ubiquamente encontradas em ENDOSSOMOS e LISOSSOMOS tardios que têm sido implicadas como proteínas transportadoras intracelulares.
Vesículas de membranas extracelulares geradas pelo desprendimento de vesículas apicais da MEMBRANA CELULAR.
Liberação celular de material dentro de vesículas limitadas por membranas, por fusão das vesículas com a MEMBRANA CELULAR.
Endossomos que contêm vesículas intraluminais formadas pelo brotamento da membrana do endossomo direcionado para dentro. Os corpos vesiculares (MVBs, sigla em inglês) podem se fusionar com outras organelas como os LISOSSOMOS ou fusionar-se de volta com a MEMBRANA PLASMÁTICA e liberar seu conteúdo por EXOCITOSE. As vesículas intraluminais dos corpos multivesiculares liberadas no ambiente extracelular são conhecidas como EXOSSOMOS.
Vesículas derivadas do APARELHO DE GOLGI que contêm material a ser liberado na superfície celular.
Microscopia eletrônica em que os ELÉTRONS ou seus produtos de reação que atravessam a amostra são convertidos em imagem abaixo do plano da amostra.

Exossomas são vesículas membranosas derivadas da fusão de múltiplas vesículas intraluminais (ILVs) presentes no interior de endossomas multivesiculares (MVEs). Eles têm um diâmetro de 30 a 150 nanômetros e contém uma variedade de moléculas, incluindo proteínas, RNAs e lipídeos. Exossomas são secretados por células ecoendocíticas após a fusão de MVEs com a membrana plasmática, desempenhando um papel importante na comunicação intercelular, eliminação seletiva de moléculas citoplasmáticas e modulação da resposta imune. Recentemente, eles têm recebido atenção como possíveis novos biomarcadores e veículos para a entrega terapêutica de fármacos.

As vesículas citoplasmáticas são estruturas membranosas encontradas no citoplasma de células vivas. Elas desempenham um papel crucial no transporte e no metabolismo intracelular, envolvidas em processos como endocitose, exocitose, transporte vesicular entre organelos celulares e formação e secreção de lipídios e proteínas.

Existem diferentes tipos de vesículas citoplasmáticas, classificadas com base em suas características estruturais, funções e origens:

1. Vesículas endocíticas: originam-se da invaginação da membrana plasmática durante o processo de endocitose, resultando em vesículas que internalizam macromoléculas e partículas externas à célula. Incluem endossomas, vacúolos e lisossomos.

2. Vesículas exocíticas: envolvem a formação de vesículas no interior da célula que contenham substâncias a serem secretadas ou expulsas para o exterior da célula, através do processo de exocitose. Exemplos incluem as vesículas secretoras e sinápticas.

3. Vesículas de transporte: participam do tráfego intracelular entre organelos, como o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi e os lisossomos. Podem ser revestidas ou não revestidas por proteínas, dependendo do tipo de carga que transportam.

4. Vesículas lipídicas: envolvem a formação de vesículas contendo lípidos, como as lipid droplets, que armazenam e metabolizam gorduras e ésteres.

5. Autofagossomas: são vesículas formadas durante o processo de autofagia, no qual a célula degrada seus próprios componentes internos, como proteínas e organelos danificados ou desnecessários.

Em resumo, as vesículas são estruturas membranosas importantes para o transporte e comunicação celular, envolvidas em diversos processos biológicos, como a secreção de hormônios, neurotransmissores e enzimas, além da digestão e reciclagem de componentes celulares.

Os antígenos CD63 são uma classe de proteínas encontradas na membrana de células eucarióticas, especificamente nos grânulos densos das plaquetas e dos leucócitos. Eles pertencem à família das tetraspaninas e desempenham um papel importante em diversos processos celulares, como a fusão de membranas e a regulação do tráfego intracelular de proteínas.

A proteína CD63 é frequentemente utilizada como marcador de ativação e degranulação de células sanguíneas, especialmente plaquetas e neutrófilos. Quando essas células são ativadas, os grânulos densos fusionam-se com a membrana plasmática e libertam o conteúdo, incluindo a proteína CD63, na superfície celular. Assim, a detecção de CD63 na superfície celular pode ser utilizada como um indicador de ativação e degranulação das células sanguíneas.

Em suma, os antígenos CD63 são proteínas importantes para a regulação de processos celulares e podem ser utilizados como marcadores de ativação e degranulação de células sanguíneas em estudos médicos e de pesquisa.

As "micropartículas derivadas de células" são vesículas extracelulares (pequenas bolhas) libertadas por células vivas ou morrentes em resposta a diversos estímulos, como estresses oxidativos, inflamação e apoptose. Essas micropartículas contêm componentes da membrana celular, bem como conteúdo citoplasmático da célula de origem, e podem mediar comunicação intercelular e processos fisiológicos e patológicos, incluindo coagulação sanguínea, resposta imune e angiogênese. A concentração e características das micropartículas derivadas de células estão associadas a diversas condições clínicas, como doenças cardiovasculares, câncer e doenças inflamatórias.

Em terminologia médica, a exocitose refere-se a um processo biológico fundamental em células, especialmente as que sintetizam e secretam moléculas específicas. Neste processo, uma vesícula (pequena estrutura membranosa) presente no interior da célula se funde com a membrana plasmática celular, resultando na liberação de seu conteúdo para o ambiente extracelular.

Este mecanismo é essencial em diversos processos fisiológicos, como por exemplo:

1. Libertação de neurotransmissores nas sinapses dos neurônios;
2. Secreção de hormonas e enzimas por células endócrinas e exócrinas;
3. Rejeição de antígenos pelas células imunológicas;
4. Eliminação de detritos celulares e patógenos invasores.

A exocitose é um processo complexo controlado por diversas proteínas que regulam as etapas de transporte, tethering (ancoragem temporária), fusão da membrana e reciclagem das vesículas. A disfunção neste processo pode estar associada a várias doenças, incluindo diabetes, distúrbios neurológicos e disfunções imunológicas.

Corpos multivesiculares (MVBs) são estruturas membranosas presentes em células eucarióticas que desempenham um papel importante no processo de degradação de moléculas intracelulares. Eles surgem a partir do endossomo tardio, quando regiões delimitadas por invaginações da membrana interna se desprendem e formam vesículas intra-luminais (ILVs).

As ILVs podem conter proteínas e lípidos marcados para degradação, que foram internalizados através do processo de endocitose ou autofagia. Quando os MVBs se fundem com lisossomas, as ILVs e seu conteúdo são degradados por enzimas hidrolíticas presentes no lisossoma.

Além disso, alguns MVBs podem se fundir com a membrana plasmática, liberando as ILVs como exosomas no meio extracelular. Esses exosomas podem conter proteínas, lípidos e ácidos nucléicos que desempenham funções na comunicação intercelular e regulação de processos fisiológicos e patológicos, como a resposta imune, angiogênese e desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e câncer.

Em resumo, os corpos multivesiculares são estruturas membranosas que desempenham um papel crucial no processamento e degradação de moléculas intracelulares, bem como na formação e liberação de exosomas no meio extracelular.

Vesículas secretorias são pequenas vesículas presentes em células que contêm substâncias químicas, como enzimas ou proteínas, destinadas a serem liberadas do corpo (secretadas) para realizar uma variedade de funções importantes. Essas vesículas se formam dentro da célula e, quando estimuladas, se fundem com a membrana celular e libertam seu conteúdo para o ambiente externo ou para outras células.

As vesículas secretorias desempenham um papel crucial em diversos processos fisiológicos, como a digestão de alimentos no estômago e intestino delgado, a resposta imune, a coagulação sanguínea e a comunicação entre células. Por exemplo, as glândulas salivares secretam vesículas que contêm enzimas digestivas para começar o processo de digestão dos alimentos na boca.

Em resumo, as vesículas secretorias são estruturas membranosas especializadas que armazenam e libertam substâncias químicas importantes para a manutenção das funções corporais normais.

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET ou TEM, do inglês Transmission Electron Microscopy) é uma técnica de microscopia avançada que utiliza um feixe de elétrons para produzir imagens altamente detalhadas e resolução de amostras biológicas, materiais ou outros espécimes. Ao contrário da microscopia óptica convencional, que usa luz visível para iluminar uma amostra, a MET acelera os elétrons a altas velocidades e os faz passar através de uma amostra extremamente fina.

No processo, as interações entre o feixe de elétrons e a amostra geram diferentes sinais de contraste, como difração de elétrons, absorção e emissão secundária, que são captados por detectores especializados. Estes sinais fornecem informações sobre a estrutura, composição química e propriedades físicas da amostra, permitindo assim obter imagens com resolução lateral e axial muito alta (até alguns angstroms ou 0,1 nanômetros).

A MET é amplamente utilizada em diversas áreas de investigação, incluindo biologia celular e molecular, ciências dos materiais, nanotecnologia, eletroinformática e outras. Ela permite a visualização direta de estruturas celulares e subcelulares, como organelas, vesículas, fibrilas, proteínas e vírus, além de fornecer informações sobre as propriedades físicas e químicas dos materiais a nanoscala.

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  • O grupo de pesquisa do projeto isola os exossomos, realiza caracterização proteômica e avalia seu papel na infectividade de AEs. (fapesp.br)
  • A pesquisa estuda o papel dos exossomos nas vias de sinalização desencadeadas quando AEs invadem e colonizam células do hospedeiro. (fapesp.br)
  • Os exossomos são esferas microscópicas que desempenham papel central na comunicação entre as células. (clinicacapozzielli.com.br)
  • Ele usa exossomos - pequenos sacos transportadores que transportam materiais entre as células - para entregar uma proteína chamada CD24 aos pulmões, que o grupo de estudo está pesquisando há décadas. (ngrevista.com.br)
  • Para conter essa reação, o remédio faz com que exossomos (transportadores de materiais entre células) para entregar aos pulmões a proteína CD24 - alvo de pesquisa do professor Nadir Arber. (coletivobereia.com.br)
  • O uso dos exossomos derivados de célula mesenquimais como imunomoduladores em pacientes transplantados. (istc.com.br)
  • A palestra magna abordou as principais estratégias nutrológicas e farmacológicas na regulação dos micrornas e exossomos em obesos, destacando o estado da arte das vias metabólicas. (zotarellifilhoscientificworks.com)
  • Outra novidade da pesquisa é a detecção de YES1 em exossomos (pequenas partículas liberadas pelas células) no sangue de pacientes . (clomid.live)
  • Os exossomos são utilizados como biomarcadores na biópsia líquida para rastreamento da progressão e previsão de prognóstico do câncer. (istc.com.br)
  • A técnica para concentrar os exossomos urinários eliminados na urina tem permitido a quantificação de pequenas concentrações de componentes celulares carreados nessas microvesículas extracelulares, ricas fontes de biomarcadores. (ufrn.br)
  • Em tumores, os exossomos carregam sinais imunoinibitórios promovendo o escape ao controle imunológico. (otabloide.pt)
  • Como os lipossomas , os exossomos são constituídos por uma membrana lipídica e um meio aquoso interno. (cas.org)
  • Produzidos no compartimento endossomal da maioria das células eucarióticas, os exossomos são subsequentemente liberados no espaço extracelular por meio de fusão com a membrana plasmática. (cas.org)
  • Enquanto as micropartículas e os corpos apoptóticos são formados a partir da evaginação direta da membrana plasmática, os exossomos são formados a partir de um processo mais complexo, que envolve a incorporação de conteúdo proteico ou molecular por invaginação em endossomos multivesiculares citoplasmáticos. (otabloide.pt)
  • Esses endossomos são, posteriormente, fundidos à membrana plasmática, liberando os exossomos para o meio extracelular. (otabloide.pt)
  • Estudo da efetividade de exossomos obtidos de macrófagos anti-tumorais como carreadores de ácido retinóico e oxaliplatina em cânceres metastáticos do câncer peritoneal. (ufrn.br)
  • Desde sua caracterização inicial, estudos posteriores revelaram que os exossomos são secretados pela maioria dos tipos de células viáveis , incluindo células imunes, epiteliais intestinais e neurônios. (cas.org)
  • O uso dos exossomos capilares para tratar os diferentes tipos de alopecia parece promissor. (clinicadoppio.com.br)

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