Unravelling the roles of an alternatively spliced microexon in Daam1 in nervous system development and function

Autor/a

Poliński, Patrik

Director/a

Irimia Martínez, Manuel

Fecha de defensa

2022-04-07

Páginas

184 p.



Departamento/Instituto

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Programa de doctorado

Programa de doctorat en Biomedicina

Resumen

Microexons are an unusual form of alternative splicing with high evolutionary conservation, however, their functions are still far from being understood. In this thesis, we focused on a neuronal-specific microexon that modulates the structure of the FH2 domain of DAAM1, a protein important for actin dynamics. We demonstrated that microexon inclusion directly impacts actin nucleation and polymerization capabilities of the FH2 domain, suggesting a modulatory effect on DAAM1´s function. Actin dynamics is an important factor in neuronal differentiation and function. Our studies demonstrated higher neuronal activity upon microexon removal, both in an in vitro system of differentiated glutamatergic neurons and in vivo, in a microexon KO mouse model. This presumably synaptic-driven phenotype translated into further developmental imbalances in young mice, and later on, motor and learning impairments in adulthood. These results thus reveal a highly conserved and splicing-driven control mechanism of neuronal functioning, involved in higher cognitive abilities.


Los microexones son una forma inusual de empalme alternativo con alta conservación evolutiva, sin embargo, sus funciones aún están lejos de entenderse. En esta tesis, nos centramos en un microexón neuronal específico que modula la estructura del dominio FH2 de DAAM1, una proteína importante para la dinámica de la actina. Demostramos que la inclusión de microexones impacta directamente en las capacidades de nucleación y polimerización de actina del dominio FH2, lo que sugiere un efecto modulador sobre la función de DAAM1. La dinámica de la actina es un factor importante en la diferenciación y función neuronal. Nuestros estudios demostraron una mayor actividad neuronal tras la eliminación de microexones, tanto en un sistema in vitro de neuronas glutamatérgicas diferenciadas como in vivo, en un modelo de ratón de microexón KO. Este fenotipo presuntamente impulsado por la sináptica se tradujo en más desequilibrios del desarrollo en ratones jóvenes y, más tarde, en deficiencias motoras y de aprendizaje en la edad adulta. Por lo tanto, estos resultados revelan un mecanismo de control del funcionamiento neuronal altamente conservado e impulsado por empalme, involucrado en capacidades cognitivas superiores.

Palabras clave

Synapse; Actin; Formin; Microexon; Splicing sinapsis; Actina; Formina; Microexón; Empalme

Materias

616.8 - Neurología. Neuropatología. Sistema nervioso

Documentos

tpp.pdf

40.66Mb

 

Derechos

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)