Reduced progranulin increases tau and α-synuclein inclusions and alters mouse tauopathy phenotypes via glucocerebrosidase
Notice bibliographique
Résumé
Comorbid proteinopathies are observed in many neurodegenerative disorders including Alzheimer's disease (AD), increase with age, and influence clinical outcomes, yet the mechanisms remain ill-defined. Here, we show that reduction of progranulin (PGRN), a lysosomal protein associated with TDP-43 proteinopathy, also increases tau inclusions, causes concomitant accumulation of α-synuclein and worsens mortality and disinhibited behaviors in tauopathy mice. The increased inclusions paradoxically protect against spatial memory deficit and hippocampal neurodegeneration. PGRN reduction in male tauopathy attenuates activity of β-glucocerebrosidase (GCase), a protein previously associated with synucleinopathy, while increasing glucosylceramide (GlcCer)-positive tau inclusions. In neuronal culture, GCase inhibition enhances tau aggregation induced by AD-tau. Furthermore, purified GlcCer directly promotes tau aggregation in vitro. Neurofibrillary tangles in human tauopathies are also GlcCer-immunoreactive. Thus, in addition to TDP-43, PGRN regulates tau- and synucleinopathies via GCase and GlcCer. A lysosomal PGRN-GCase pathway may be a common therapeutic target for age-related comorbid proteinopathies.
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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) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 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 ».