外泌體不是新發現,而是自體PRP原本就擁有的修復能量

近年「外泌體」成為再生醫學與醫美領域的熱門關鍵字,但並非所有外泌體都相同。市面上有些產品來自他人體源、植物源、動物源,甚至人工培養,其來源、純化方式與體內活性皆不同,在穩定度與安全性上也可能存在差異。

而我們熟悉的自體血小板濃縮血漿(PRP),其實本身就含有外泌體(exosomes)。這些由自身血小板自然釋放的微小囊泡,攜帶修復訊息,啟動身體的自癒反應,讓修復從內而生、循序展開。

外泌體

修復,從血小板開始

PRP裡的外泌體,其實來自我們自己的血小板。當血小板被啟動時,就像一座小工廠開始忙碌起來——細胞裡原本儲存修復因子的「小包裹」,會一個個往外運送,把滿滿的生長因子與修復訊息釋放出去。

這些微小的囊泡就叫作外泌體和微囊泡,它們會在血液與組織之間傳遞訊息,告訴其他細胞「哪裡受傷、該開始修復了」。同時,也會協助調節發炎反應、促進新的膠原蛋白生成、並加速組織恢復。

簡單來說,當血小板被喚醒,血小板就會把修復組織的「指令」打包好,隨著外泌體釋放,去將生長因子送到需要修補的地方,讓身體能精準啟動自我修復

(Heijnen et al., Blood 1999;De Paoli et al., Cell Mol Life Sci 2018;Boilard & Bellio, Immunol Rev 2022)
外泌體電子顯微鏡下的外泌體

科學研究支持|最新研究怎麼說?

近年的多篇國際研究已證實,PRP中確實含有外泌體與微囊泡,這些活性分子不只是修復的副產品,更是讓PRP發揮再生效果的關鍵。

♦️研究亮點回顧:

  • 2025年《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》指出,PRP中的外泌體能調節免疫反應,並促進受損組織癒合。
  • 同年《Scientific Reports》觀察到,當PRP中蛋白質與外泌體濃度達到平衡時,細胞修復與抗發炎效果更顯著。
  • 2024年《Journal of Controlled Release》與《BBRC》研究也發現,外泌體可刺激幹細胞活性、加速神經與軟組織修復,並強化細胞間的溝通與修復訊息傳遞。
綜合結論:PRP不僅含有生長因子,也富含外泌體與微囊泡等活性分子,這些成分共同構成「再生微環境」,是PRP修復力的核心來源。

外泌體研究帶來的臨床應用啟發

♦️臨床應用啟發:

外泌體能促進細胞溝通、協助平衡發炎反應,並在不同組織修復研究中展現出潛力。外泌體內含活性分子,能支持在皮膚穩定度、保水能力與屏障修復等方面。近年已被合法應用於化妝品領域,並常與幹細胞衍生因子結合形成複合配方,此組合被視為可提供較完整之保養支持。

♦️其他應用潛力:

外泌體

皮膚修復與抗老化《推薦》
能刺激膠原蛋白生成,改善膚質緊緻度與彈性,讓肌膚在自體修復的節奏中回復光澤。

外泌體

關節與肌腱修復《推薦》
有助調節慢性發炎、支援組織修復,減少活動後的不適與疼痛感。

外泌體

神經修復與疼痛調節 《推薦》
研究指出外泌體可促進周邊神經再生,輔助神經功能恢復,並協助緩解長期疼痛。

外泌體

頭皮與毛囊健康
在掉髮初期或毛囊退化階段,有助維持毛囊活性、支持健康再生環境。

這些研究讓我們更理解——PRP的修復力來自整體協同:生長因子、外泌體與細胞激素等活性成分,共同形成再生微環境,引導身體啟動自癒機制。

結語

PRP的價值,在於「取自自身、回饋自身」。尊重身體原有的節奏,讓修復更自然、更聰明。我們相信醫學的本質,不在於改造,而在於喚醒身體原有的修復能力。

菁英診所持續關注再生醫學的國際研究,以嚴謹的流程與安全標準,將「自體修復」帶入「智慧再生」的新階段——讓再生微環境被完整保留,讓身體在自己的節奏中,重新學會修復。

這不只是一次治療,而是一場細胞層級的重啟。

參考文獻

  1. Heijnen HF et al. Blood. 1999;94(11):3791–3799.
  2. De Paoli SH et al. Cell Mol Life Sci. 2018;75(20):3781–3801.
  3. Heijnen H, van der Sluijs P. J Thromb Haemost. 2015;13(12):2141–2151.
  4. Boilard E, Bellio M. Immunol Rev. 2022;312(1):38–51.
  5. Li Y, You H, Ou C, et al. Front Bioeng Biotechnol. 2025;13:1628565.
  6. Sánchez M, Mercader Ruiz J, Marijuán Pinel D, et al. Scientific Reports. 2025;15(1):4523.
  7. Zhang Y, Yi D, Hong Q, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2024;699:149496.