Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Neural stem cells plasticity and differentiation

View through CrossRef
Différenciation et plasticité des cellules souches neurales L’étude de la plasticité cellulaire est un puissant outil pour comprendre le choix du destin cellulaire pendant la différenciation et dans les processus cancéreux lors de la transformation d’une cellule normale en une cellule maligne. Chez la drosophile, le facteur de transcription Gcm contrôle la détermination du destin glial. Dans des mutants gcm, les cellules qui se développent normalement en glie entrent dans la voie de différenciation neuronale alors que l’expression ectopique de gcm dans des progéniteurs neuronaux induit de la glie. Ces données font de Gcm un outil important pour comprendre les bases de la plasticité cellulaire. Mon projet de thèse vise à comprendre les mécanismes contrôlant la plasticité des cellules souches neurales. Nous avons ainsi montré que la capacité des CSNs à se convertir en glie après expression forcée de Glide/Gcm décline avec l'âge et que lors de l'entrée en phase quiescente ou apoptotique, ils ne peuvent plus être convertis. Nous avons aussi découvert que le processus de conversion du destin ne se manifeste pas uniquement par l’expression de marqueurs gliaux mais aussi par des changements spécifiques au niveau de la chromatine. D’une manière intéressante, nous avons aussi montré que la stabilité de la protéine Glide/Gcm est contrôlée par deux voies opposées, où Repo et l’histone acetyltransférase CBP jouent un rôle majeur.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Neural stem cells plasticity and differentiation
Description:
Différenciation et plasticité des cellules souches neurales L’étude de la plasticité cellulaire est un puissant outil pour comprendre le choix du destin cellulaire pendant la différenciation et dans les processus cancéreux lors de la transformation d’une cellule normale en une cellule maligne.
Chez la drosophile, le facteur de transcription Gcm contrôle la détermination du destin glial.
Dans des mutants gcm, les cellules qui se développent normalement en glie entrent dans la voie de différenciation neuronale alors que l’expression ectopique de gcm dans des progéniteurs neuronaux induit de la glie.
Ces données font de Gcm un outil important pour comprendre les bases de la plasticité cellulaire.
Mon projet de thèse vise à comprendre les mécanismes contrôlant la plasticité des cellules souches neurales.
Nous avons ainsi montré que la capacité des CSNs à se convertir en glie après expression forcée de Glide/Gcm décline avec l'âge et que lors de l'entrée en phase quiescente ou apoptotique, ils ne peuvent plus être convertis.
Nous avons aussi découvert que le processus de conversion du destin ne se manifeste pas uniquement par l’expression de marqueurs gliaux mais aussi par des changements spécifiques au niveau de la chromatine.
D’une manière intéressante, nous avons aussi montré que la stabilité de la protéine Glide/Gcm est contrôlée par deux voies opposées, où Repo et l’histone acetyltransférase CBP jouent un rôle majeur.

Related Results

Stem cells
Stem cells
What is a stem cell? The term is a combination of ‘cell’ and ‘stem’. A cell is a major category of living thing, while a stem is a site of growth and support for something else. In...
Neural stemness contributes to cell tumorigenicity
Neural stemness contributes to cell tumorigenicity
Abstract Background: Previous studies demonstrated the dependence of cancer on nerve. Recently, a growing number of studies reveal that cancer cells share the property and ...
Neural stemness contributes to cell tumorigenicity
Neural stemness contributes to cell tumorigenicity
Abstract Background Previous studies demonstrated the dependence of cancer on nerve. Recently, a growing number of studies reveal that cancer cells share the property and ...
Modeling early human neural development using iPS cells
Modeling early human neural development using iPS cells
<p dir="ltr">Human induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) have long been known for their great potential in disease and development modeling as well as their possible use for...
Modeling early human neural development using iPS cells
Modeling early human neural development using iPS cells
<p dir="ltr">Human induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) have long been known for their great potential in disease and development modeling as well as their possible use for...
Stem Cells: Hype and Reality
Stem Cells: Hype and Reality
AbstractThis update discusses what is known regarding embryonic and adult tissue-derived pluripotent stem cells, including the mechanisms underlying self-renewal without senescence...
Differential marker expression by cultures rich in mesenchymal stem cells
Differential marker expression by cultures rich in mesenchymal stem cells
AbstractBackgroundMesenchymal stem cells have properties that make them amenable to therapeutic use. However, the acceptance of mesenchymal stem cells in clinical practice requires...

Back to Top