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Enregistrement W4286717496 · doi:10.1186/s40478-022-01407-7

Widespread alterations in microRNA biogenesis in human Huntington’s disease putamen

2022· article· en· W4286717496 sur OpenAlexaff
Séréna Petry, Rémi Keraudren, Behnaz Nateghi, Andréanne Loiselle, Karolina Pircs, Johan Jakobsson, Chantelle F. Sephton, Mélanie Langlois, Isabelle St‐Amour, Sébastien S. Hébert

Notice bibliographique

RevueActa Neuropathologica Communications · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueGenetic Neurodegenerative Diseases
Établissements canadiensHôpital de l'Enfant-JésusCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-NationaleUniversité LavalCentres Intégré Universitaires de Santé et de Services SociauxCentre hospitalier de l'Université Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDroshamicroRNADicerBiologyHuntington's diseaseNeurodegenerationHuntingtinBiogenesisHuman brainNeuroscienceCell biologyGeneticsDiseasePathologyMedicineGeneRNA interferenceRNA

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Altered microRNA (miRNA) expression is a common feature of Huntington's disease (HD) and could participate in disease onset and progression. However, little is known about the underlying causes of miRNA disruption in HD. We and others have previously shown that mutant Huntingtin binds to Ago2, a central component of miRNA biogenesis, and disrupts mature miRNA levels. In this study, we sought to determine if miRNA maturation per se was compromised in HD. Towards this end, we characterized major miRNA biogenesis pathway components and miRNA maturation products (pri-miRNA, pre-miRNA, and mature) in human HD (N = 41, Vonsattel grades HD2-4) and healthy control (N = 25) subjects. Notably, the striatum (putamen) and cortex (BA39) from the same individuals were analyzed in parallel. We show that Ago2, Drosha, and Dicer were strongly downregulated in human HD at the early stages of the disease. Using a panel of HD-related miRNAs (miR-10b, miR-196b, miR-132, miR-212, miR-127, miR-128), we uncovered various types of maturation defects in the HD brain, the most prominent occurring at the pre-miRNA to mature miRNA maturation step. Consistent with earlier findings, we provide evidence that alterations in autophagy could participate in miRNA maturation defects. Notably, most changes occurred in the striatum, which is more prone to HTT aggregation and neurodegeneration. Likewise, we observed no significant alterations in miRNA biogenesis in human HD cortex and blood, strengthening tissue-specific effects. Overall, these data provide important clues into the underlying mechanisms behind miRNA alterations in HD-susceptible tissues. Further investigations are now required to understand the biological, diagnostic, and therapeutic implications of miRNA/RNAi biogenesis defects in HD and related neurodegenerative disorders.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,666
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,065
Tête enseignante GPT0,308
Écart entre enseignants0,243 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations22
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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