Новое исследование показало, как эпигенетические метки и белок Cux2 влияют на складчатость мозга.
Исследование демонстрирует, что эпигенетические метки H3K27ac и белок Cux2 играют важную роль в формировании извилин и борозд коры головного мозга. Эти результаты помогают нам лучше понять развитие мозга и могут быть полезны в лечении пороков его развития.
Исследование подчеркивает сложность нервной системы и ключевую роль эпигенетических механизмов в структуре мозга.
В последнем исследовании, проведённом лабораторией нейрогенеза и коркового расширения под руководством Виктора Борреля (Víctor Borrell) из Института нейронаук (IN), была определена генетическая и эпигенетическая основа сворачивания мозга. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Исследование показало, что эпигенетические метки являются ключевыми инструкциями для формирования складок коры головного мозга, а белок Cux2 играет определяющую роль в этом процессе.
Команда Борреля разработала протокарту, которая на генетическом уровне определяет, где будут генерироваться извилины и борозды в мозге на стадии эмбрионального развития, когда складки ещё не начали формироваться.
«Поначалу кора гладкая, но есть участок, который сильно разрастается, и по мере роста образует извилину. Между тем, рядом с ним другие области будут расти меньше и останутся впалыми, образуя борозду», — поясняет исследователь.
Благодаря сотрудничеству с лабораторией Виджая Тивари (Vijay Tiwari), эксперта в области эпигенетики и эпигеномного анализа, исследователи смогли продвинуть исследование на шаг вперёд и изучить эпигенетический ландшафт клеток коры головного мозга. Они обнаружили, что эпигенетическая метка H3K27ac может прогнозировать экспрессию генов, но не всегда точно.
Также было обнаружено, что белок Cux2 может изменять структуру складок в мозге, что делает его ключевым фактором в процессе формирования извилин и борозд.
Это открытие имеет важное значение для понимания развития нервной системы и может помочь в поиске решений для лечения пороков развития мозга.
Литература
“Gene regulatory landscape of cerebral cortex folding” by Víctor Borrell et al.