Transcriptome analysis of distinct mouse strains reveals kinesin light chain-1 splicing as an amyloid-β accumulation modifier
Notice bibliographique
Résumé
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the accumulation of amyloid-β (Aβ). The genes that govern this process, however, have remained elusive. To this end, we combined distinct mouse strains with transcriptomics to directly identify disease-relevant genes. We show that AD model mice (APP-Tg) with DBA/2 genetic backgrounds have significantly lower levels of Aβ accumulation compared with SJL and C57BL/6 mice. We then applied brain transcriptomics to reveal the genes in DBA/2 that suppress Aβ accumulation. To avoid detecting secondarily affected genes by Aβ, we used non-Tg mice in the absence of Aβ pathology and selected candidate genes differently expressed in DBA/2 mice. Additional transcriptome analysis of APP-Tg mice with mixed genetic backgrounds revealed kinesin light chain-1 (Klc1) as an Aβ modifier, indicating a role for intracellular trafficking in Aβ accumulation. Aβ levels correlated with the expression levels of Klc1 splice variant E and the genotype of Klc1 in these APP-Tg mice. In humans, the expression levels of KLC1 variant E in brain and lymphocyte were significantly higher in AD patients compared with unaffected individuals. Finally, functional analysis using neuroblastoma cells showed that overexpression or knockdown of KLC1 variant E increases or decreases the production of Aβ, respectively. The identification of KLC1 variant E suggests that the dysfunction of intracellular trafficking is a causative factor of Aβ pathology. This unique combination of distinct mouse strains and model mice with transcriptomics is expected to be useful for the study of genetic mechanisms of other complex diseases.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».