Javascript must be enabled to continue!
Finding novel Neural Crest regulators : Pfkfb4, a key glycolysis partner, controls Neural Crest early patterning in Xenopus laevis
View through CrossRef
A la découverte de nouveaux régulateurs de la Crête Neurale : Pfkfb4, un régulateur de la glycolyse, contrôle aussi le développement précoce de la Crête Neurale chez l’amphibien.
La crête neurale (CN) est une population transitoire de cellules multipotentes qui émerge à la frontière entre l’ectoderme neural et non-neural, dans une région appelée la bordure neurale (BN). Lorsque la BN se soulève pour former le tube neural, les cellules de la CN subissent une transition épithélium-mésenchyme (TEM), et migrent de façon intensive dans l’ensemble de l’embryon pour atteindre leur destination finale et se différencier. Elles sont à l’origine de nombreux types de dérivés : neurones, cellules gliales, cartilage de la tête, os et tissus connectifs, cellules pigmentaires, cellules sympatho-adrenales. Tous ces processus sont régulés par l’action coordonnée de nombreux gènes qui forment un réseau de régulations génétiques complexe, au sein duquel de nombreuses interactions ont été décrites, même si de nombreuses relations restent à élucider à ce jour. Une mauvaise régulation de gènes normalement impliqués dans la formation de la CN provoque des malformations congénitales appelées neurocristopathies. Par ailleurs, la TEM subie par les cellules de CN avant leur migration est également observée dans les cellules cancéreuses acquérant des propriétés métastatiques. Les événements moléculaires et de nombreux gènes impliqués dans la TEM sont communs au développement de la CN et au cancer.Les liens existant entre le développement de la CN et les neurocristopathies, ainsi que les métastases, soulignent l’importance de l’étude du réseau de régulations génétiques permettant la formation de la CN et l’EMT.Au laboratoire, nous nous intéressons aux événements précoces d’induction et de spécification de la CN. Dans le but d’identifier les gènes préférentiellement impliqués dans le développement précoce de la CN et non dans la formation de l’ectoderme neural et non-neural, un crible a été effectué sur le transcriptome de différents tissus embryonnaires micro-disséqués. La validation des résultats de ce crible a permis d’identifier plusieurs gènes intéressants possédant une fonction potentielle dans la formation de la CN. Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux d’entre eux, en raison de leur fonction originale comparée à la majorité des gènes impliqués dans le développement de la CN : serca1 et pfkfb4, un régulateur de l’homéostasie calcique et un régulateur de la glycolyse respectivement.Nous avons analysé les patrons d’expression des gènes des familles serca et pfkfb au cours du développement de Xenopus laevis. En raison de son expression spécifique dans la CN, nous avons étudié plus en détails le rôle de pfkfb4 dans la formation de la CN. Cette analyse a montré que pfkfb4 est nécessaire pour la spécification neurale et de la crête neurale.Toutefois, malgré son rôle documenté dans la glycolyse, le phénotype des morphants pfkfb4 dans l’embryon de Xenopus laevis n’est pas dû à une altération de la glycolyse.En conclusion, nos résultats démontrent l’existence d’un nouveau rôle non glycolytique pour Pfkfb4 au cours du développement embryonnaire de Xenopus Laevis.
Title: Finding novel Neural Crest regulators : Pfkfb4, a key glycolysis partner, controls Neural Crest early patterning in Xenopus laevis
Description:
A la découverte de nouveaux régulateurs de la Crête Neurale : Pfkfb4, un régulateur de la glycolyse, contrôle aussi le développement précoce de la Crête Neurale chez l’amphibien.
La crête neurale (CN) est une population transitoire de cellules multipotentes qui émerge à la frontière entre l’ectoderme neural et non-neural, dans une région appelée la bordure neurale (BN).
Lorsque la BN se soulève pour former le tube neural, les cellules de la CN subissent une transition épithélium-mésenchyme (TEM), et migrent de façon intensive dans l’ensemble de l’embryon pour atteindre leur destination finale et se différencier.
Elles sont à l’origine de nombreux types de dérivés : neurones, cellules gliales, cartilage de la tête, os et tissus connectifs, cellules pigmentaires, cellules sympatho-adrenales.
Tous ces processus sont régulés par l’action coordonnée de nombreux gènes qui forment un réseau de régulations génétiques complexe, au sein duquel de nombreuses interactions ont été décrites, même si de nombreuses relations restent à élucider à ce jour.
Une mauvaise régulation de gènes normalement impliqués dans la formation de la CN provoque des malformations congénitales appelées neurocristopathies.
Par ailleurs, la TEM subie par les cellules de CN avant leur migration est également observée dans les cellules cancéreuses acquérant des propriétés métastatiques.
Les événements moléculaires et de nombreux gènes impliqués dans la TEM sont communs au développement de la CN et au cancer.
Les liens existant entre le développement de la CN et les neurocristopathies, ainsi que les métastases, soulignent l’importance de l’étude du réseau de régulations génétiques permettant la formation de la CN et l’EMT.
Au laboratoire, nous nous intéressons aux événements précoces d’induction et de spécification de la CN.
Dans le but d’identifier les gènes préférentiellement impliqués dans le développement précoce de la CN et non dans la formation de l’ectoderme neural et non-neural, un crible a été effectué sur le transcriptome de différents tissus embryonnaires micro-disséqués.
La validation des résultats de ce crible a permis d’identifier plusieurs gènes intéressants possédant une fonction potentielle dans la formation de la CN.
Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux d’entre eux, en raison de leur fonction originale comparée à la majorité des gènes impliqués dans le développement de la CN : serca1 et pfkfb4, un régulateur de l’homéostasie calcique et un régulateur de la glycolyse respectivement.
Nous avons analysé les patrons d’expression des gènes des familles serca et pfkfb au cours du développement de Xenopus laevis.
En raison de son expression spécifique dans la CN, nous avons étudié plus en détails le rôle de pfkfb4 dans la formation de la CN.
Cette analyse a montré que pfkfb4 est nécessaire pour la spécification neurale et de la crête neurale.
Toutefois, malgré son rôle documenté dans la glycolyse, le phénotype des morphants pfkfb4 dans l’embryon de Xenopus laevis n’est pas dû à une altération de la glycolyse.
En conclusion, nos résultats démontrent l’existence d’un nouveau rôle non glycolytique pour Pfkfb4 au cours du développement embryonnaire de Xenopus Laevis.
Related Results
Targeting Glucose Metabolism in Medulloblastoma
Targeting Glucose Metabolism in Medulloblastoma
Medulloblastoma is the most common malignant brain tumor of childhood. Although current treatment approaches for this cancer have improved overall survival, they leave devastating ...
XENOPUS LAEVIS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
XENOPUS LAEVIS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
Summary1. Because of the present popularity of Xenopus laevis for research in developmental biology, a review of the literature on this animal has been undertaken which emphasizes ...
Abstract 6868: Targeting glycolysis in cancer
Abstract 6868: Targeting glycolysis in cancer
Abstract
The reprogramming of metabolism to increase reliance on glycolysis is a recognized phenomenon in tumors and is frequently driven by oncogenic mutations. In ...
Incremental evolution of the neural crest, neural crest cells and neural crest‐derived skeletal tissues
Incremental evolution of the neural crest, neural crest cells and neural crest‐derived skeletal tissues
AbstractUrochordates (ascidians) have recently supplanted cephalochordates (amphioxus) as the extant sister taxon of vertebrates. Given that urochordates possess migratory cells th...
Unveiling Vertebrate Development Dynamics in Frog
Xenopus laevis
using Micro-CT Imaging
Unveiling Vertebrate Development Dynamics in Frog
Xenopus laevis
using Micro-CT Imaging
Abstract
Background
Xenopus laevis
, the African clawed frog, is a versatile vertebrat...
Patterning the vertebrate head: murine Hox 2 genes mark distinct subpopulations of premigratory and migrating cranial neural crest
Patterning the vertebrate head: murine Hox 2 genes mark distinct subpopulations of premigratory and migrating cranial neural crest
ABSTRACT
The structures of the face in vertebrates are largely derived from neural crest. There is some evidence to suggest that the form of the facial pattern is de...
Best practices in Xenopus Housing, Husbandry and the 3Rs v1
Best practices in Xenopus Housing, Husbandry and the 3Rs v1
***** This is a preprint of the following chapter Authors: Anna Noble, Gretel Nicholson, Billie Dolphin, Mel Ersin and Esther J. Pearl Chapter: Chapter 1 - Best practices in Xenopu...
Neural crest determination by co-activation ofPax3andZic1genes inXenopusectoderm
Neural crest determination by co-activation ofPax3andZic1genes inXenopusectoderm
A number of regulatory genes have been implicated in neural crest development. However, the molecular mechanism of how neural crest determination is initiated in the exact ectoderm...

