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Exosome-specific loading Sox10 for the treatment of Cuprizone-induced demyelinating model - 04/02/24

Doi : 10.1016/j.biopha.2024.116128 
Jin He a, Yan Wang a, Zhuo-Hua Zhao a, Jia-Yi He a, Meng-Yuan Gao a, Jia-Qi Wang a, Li-Bin Wang b, Yuan Zhang a, Xing Li a,
a National Engineering Laboratory for Resource Development of Endangered Crude Drugs in Northwest China, Key Laboratory of Medicinal Resources and Natural Pharmaceutical Chemistry (Shaanxi Normal University), The Ministry of Education, College of Life Sciences, Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi 710119, China 
b Huazhong University of Science and Technology Union Shenzhen Hospital, Shenzhen Nanshan Hospital, Shenzhen, Guangdong 518052, China 

Corresponding author.

Abstract

Demyelination is a pathological feature commonly observed in various central nervous system diseases. It is characterized by the aggregation of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) in the lesion area, which face difficulties in differentiating into mature oligodendrocytes (OLGs). The differentiation of OPCs requires the presence of Sox10, but its expression decreases under pathological conditions. Therefore, we propose a therapeutic strategy to regulate OPCs differentiation and achieve myelin repair by endogenously loading Sox10 into exosomes. To accomplish this, we generated a lentivirus-armed Sox10 that could anchor to the inner surface of the exosome membrane. We then infected HEK293 cells to obtain exosomes with high expression of Sox10 (exosomes-Sox10, ExoSs). In vitro, experiments confirmed that both Exos and ExoSs can be uptaken by OPCs, but only ExoSs exhibit a pro-differentiation effect on OPCs. In vivo, we administered PBS, Exos, and ExoSs to cuprizone-induced demyelinating mice. The results demonstrated that ExoSs can regulate the differentiation of PDGFRα+ OPCs into APC+ OLGs and reduce myelin damage in the corpus callosum region of the mouse brain compared to other groups. Further testing suggests that Sox10 may have a reparative effect on the myelin sheath by enhancing the expression of MBP, possibly facilitated by the exosome delivery of the protein into the lesion. This endogenously loaded technology holds promise as a strategy for protein-based drugs in the treatment of demyelinating diseases.

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Graphical Abstract




ga1

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Abbreviations : OPCs, OLGs, CNS, MS, NMO, ADEM, SRY, CPZ, EVs, Exos, ExoSs, MVs, APOs, RIPA, PMSF, SDS-PAGE, PVDF, TBST, DIL, PFA, OCT, CD, UPRT, 5-FC, MBP

Keywords : Demyelination disease, Oligodendrocyte progenitor cells, Exosomes, Sox10


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