Número 40

vías biológicas. En el contexto de la dermatología, los exosomas derivados de cultivos celulares humanos han demostrado potencial para estimular mecanismos centrales de regeneración cutánea y prevención del envejecimiento. LA CIENCIA DE LOS EXOSOMAS DERIVADOS DE LAS FLORES, UN INTERÉS NATURAL PARA ASHLAND Si bien su interés en la ciencia cosmética está aumentando, los exosomas derivados de plantas siguen estando en gran medida poco explorados debido a los desafíos técnicos en su extracción, purificación, caracterización y evaluación biológica. Basándose en décadas de experiencia en el desarrollo de extractos botánicos avanzados para la industria cosmética, Ashland ha desarrollado capacidades sólidas para el aislamiento y la caracterización molecular de nanopartículas naturales similares a exosomas de especies de plantas seleccionadas, preservando su integridad nativa y su potencial bioactivo NANOPARTÍCULAS SIMILARES A EXOSOMAS DERIVADAS DE PLANTAS: UN NUEVO CAMPO DE INVESTIGACIÓN Las plantas secretan diversos elementos para la comunicación inter-celular incluyendo vesículas extracelulares. Entre ellas se encuentran los exosomas derivados de plantas, que comparten estructuras y funciones similares a las de los exosomas derivados de mamíferos (Bai et al., 2024). Impulsados por una sólida experiencia en tecnologías de extracción de plantas, en Ashland se estudió el contenido de varios extractos de plantas, particularmente extractos florales, con el objetivo de reunir evidencias que demuestren que contienen vesículas que comparten las características de los exosomas, a los que nos referiremos como nanopartículas similares a exosomas derivadas de plantas (PELN). EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN La extracción y purificación son el primer paso necesario del proceso, pero los métodos existentes son imperfectos y no están completamente validados. Por ello, los solucionadores desarrollaron un protocolo interno utilizando el método de precipitación de polímeros, con resultados alentadores. Simultáneamente, se establecieron colaboraciones fructíferas con laboratorios universitarios locales que cuentan con dispositivos especializados. Gracias a estas colaboraciones, se logró un mayor progreso. Juntos, se han mejorado y optimizado los protocolos. Una de las primeras mejoras fue obtener acceso a equipos de ultracentrifugación a través del IMPC (Instituto de Farmacología Molecular y Celular). La ultracentrifugación es el método de aislamiento más descrito y permite lograr una mejora visible en la purificación de los PELN. VISUALIZACIÓN Después del aislamiento, el requisito esencial para referenciar los PELN es su identificación morfológica utilizando métodos de detección de estructura ultraestructural, siendo el método más común y ampliamente reconocido la microscopía electrónica de transmisión (TEM). La visualización de las vesículas derivadas de plantas por TEM se realizó con el apoyo del CCMA (Centro Conjunto de Microscopía Aplicada) de la Universidad de Côte d’Azur, con resultados cualitativos como los que se ilustran a continuación CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN “La visualización por sí sola no es suficiente; es esencial distinguir los PELN de otras vesículas”, insiste Laurine Bergeron, directora del proyecto de I+D de Ashland. Los exosomas se caracterizan por la presencia de componentes específicos de la membrana, determinados por su origen y cruciales para su localización y actividad biológica. La detección de proteínas marcadoras de membrana está bien descrita para nanovesículas similares a exosomas de origen humano, pero este campo de investigación aún está inmaduro en lo que respecta a las PELN. Una alternativa más accesible es el marcaje de lípidos de membrana, un método que se desarrolló rápidamente de forma interna para continuar con las etapas de cuantificación, concluyó Bergeron. La cuantificación de vesículas marcadas con membrana lipídica en diversos extractos florales se realizó mediante Clasificación Celular Activada por Fluorescencia (FACS). La distribución del tamaño de partícula y la concentración también se obtuvieron mediante Análisis de Seguimiento de Nanopartículas (NTA). Ambos experimentos se realizaron en el IMPC. Ilustración 1: PELN (en verde) en extracto patentado de rosa centifolia (TEM) 41 OTOÑO 2025 INDUSTRIA COSMÉTICA 040 biotecnología cosmética

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