Huntington’s disease research news.
In plain language. Written by scientists.
For the global HD community.

Les avantages de la migration mis en évidence dans la M.H.

MH, une maladie dĂ©veloppementale ? La MH empĂȘche les neurones de migrer lors du dĂ©veloppement du cerveau

La huntingtine, la protĂ©ine responsable de la maladie de Huntington, est essentielle au dĂ©veloppement du fƓtus mais on ne sait pas encore exactement quel rĂŽle elle joue dans ce processus complexe. Normalement, les neurones dĂ©butent leur vie au plus profond du cerveau en dĂ©veloppement, migrent vers la surface et constituent ensuite un rĂ©seau de connexions avec d’autres neurones ; mais l’équipe de Sandrine Humbert a montrĂ© que les neurones n’ayant pas de huntingtine sont bloquĂ©s, n’atteignant jamais l’endroit oĂč ils devaient se rendre. Les neurones ayant la huntingtine mutĂ©e ne sont pas meilleurs que ceux qui en manquent complĂštement. Cependant la rĂ©introduction de la huntingtine normale, ou de protĂ©ines par lesquelles elle agit, permet aux neurones de migrer Ă  nouveau normalement ; ce qui offre de nouvelles façons allĂ©chantes pour traiter la maladie de Huntington.

Comment fabrique-t-on un cerveau ?

Nous commençons tous notre vie en tant que cellule unique lorsque l’ovule de notre mĂšre est fĂ©condĂ© par le spermatozoĂŻde de notre pĂšre. Cette cellule se divise Ă  plusieurs reprises, devenant d’abord un amas rond de cellules, puis se dĂ©veloppant dans une structure appelĂ©e un embryon. Le long du dos de l’embryon, une Ă©troite bande se replie vers l’intĂ©rieur, formant un tube allant du haut en bas. C’est ce ‘tube neural’ qui forme notre systĂšme nerveux – notre cerveau, notre moelle Ă©piniĂšre et tous nos nerfs. La paroi du tube comporte plusieurs couches. Les cellules nerveuses, appelĂ©es neurones, sont créées dans la couche situĂ©e le plus Ă  l’intĂ©rieur, proche du centre rempli de liquide.

On sait que la protéine huntingtine est importante pour le développement du cerveau chez les embryons, mais cette étude nous en apprend davantage sur le pourquoi et le comment.
On sait que la protéine huntingtine est importante pour le développement du cerveau chez les embryons, mais cette étude nous en apprend davantage sur le pourquoi et le comment.

Chaque neurone envoie deux prolongements, comme des doigts, l’un vers la surface externe du cerveau en dĂ©veloppement et l’autre vers le centre du tube. Ce changement conduit les neurones Ă  se dĂ©placer vers la surface extĂ©rieure, se dĂ©veloppant au fur et Ă  mesure. Les scientifiques appellent cela la migration. Finalement, la couche externe du cerveau, appelĂ©e le cortex, se remplit de neurones. Une fois que les neurones atteignent la surface du cerveau, ils envoient davantage de prolongements, lesquels entrent en contact avec d’autres neurones pour communiquer des signaux.

Le cortex est la clé de tous nos processus de pensée, avec différentes parties prenant en charge différents domaines tels que la sensation, le mouvement et la personnalité. Les maladies qui perturbent le développement du cerveau sont connues sous le nom de troubles du développement neurologique, et peuvent engendrer des changements dans la structure du cerveau qui nuisent aux processus de pensée ou provoquent des crises.

Comment la protéine huntingtine influence-t-elle le développement cérébral ?

On sait dĂ©jĂ  que la protĂ©ine huntingtine est importante pour la fabrication d’un embryon car les embryons de souris ayant un faible taux de huntingtine ont des dĂ©fauts dans leurs systĂšmes nerveux, et ceux qui en manquent ne survivent mĂȘme pas Ă  la naissance. Cependant, on ne sait pas ce que la huntingtine fait rĂ©ellement de si important lors du dĂ©veloppement embryonnaire. L’équipe de Sandrine Humbert s’est penchĂ©e lĂ -dessus.

Cette Ă©quipe a rĂ©duit au silence le gĂšne huntingtin dans les neurones d’embryons murins Ă  un stade prĂ©coce de leur dĂ©veloppement. Bien que les neurones se soient dĂ©veloppĂ©s, ils n’ont pas envoyĂ© les deux prolongements, et n’ont pas migrĂ© vers la surface du cerveau, et par consĂ©quent, le cortex a fini par ĂȘtre plus mince. De nombreux neurones ont Ă©tĂ© bloquĂ©s dans les couches profondes du cerveau, n’atteignant jamais le cortex. MĂȘme ceux qui atteignaient le cortex ne semblaient pas normaux, dĂ©ployant moins de connexions vers d’autres neurones. Ces dĂ©fauts ne se sont pas amĂ©liorĂ©s avec le temps et Ă©taient toujours prĂ©sents lorsque les souris ont grandi.

L’inactivation de la huntingtine Ă  un stade ultĂ©rieur, aprĂšs que les neurones aient migrĂ©, n’affectait pas l’épaisseur du cortex mais limitait toujours les connexions entre les neurones.

«On a donc maintenant une meilleure idĂ©e sur l’importance de la huntingtine lors du dĂ©veloppement embryonnaire, et cette connaissance pourrait conduire dans l’avenir vers de nouveaux traitements pour la maladie de Huntington»

L’équipe de Sandrine Humbert a alors insĂ©rĂ© Ă  nouveau le gĂšne normal dans ces neurones et a constatĂ© qu’ils pouvaient alors migrer Ă  nouveau normalement.

On a ainsi maintenant obtenu davantage de preuves sur l’importance de la huntingtine lors du dĂ©veloppement du cerveau mais on ne sait toujours pas pourquoi elle est si importante.

Comment précisément la huntingtine contrÎle-t-elle le développement du cerveau ?

La huntingtine est connue pour se joindre Ă  une autre protĂ©ine appelĂ©e RAB11, laquelle contrĂŽle la façon dont les substances circulent dans le neurone. Une telle molĂ©cule qui est transportĂ©e vers les branches croissantes des neurones migrateurs est la N-cadherin connue pour ĂȘtre importante lors du dĂ©veloppement du systĂšme nerveux.

Lorsque l’équipe de Humbert a inactivĂ© la huntingtine, la N-cadherin s’est retrouvĂ©e bloquĂ©e dans le centre des neurones en dĂ©veloppement, et n’a pas Ă©tĂ© transportĂ©e Ă  son emplacement normal, Ă  l’extrĂ©mitĂ© de la cellule migrante. Toutefois, lorsque les neurones ont Ă©tĂ© intimĂ©s de produire RAB11, la N-cadherin s’est rendue jusqu’à l’extrĂ©mitĂ©. Ce qui signifie que certains larbins molĂ©culaires que la huntingtine utilise ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et on peut, en les remplaçant, restaurer le dĂ©veloppement normal du cerveau.

Ainsi, l’équipe de Humbert a commencĂ© Ă  supprimer la fonction de la huntingtine normale dans le cerveau en dĂ©veloppement. Toutefois, les personnes atteintes de la maladie de Huntingtine ne manquent pas de huntingtine. Elles produisent encore la protĂ©ine mais il s’agit d’une version qui nuit aux neurones. Qu’est-ce que cela signifie-t-il pour la maladie de Huntington ?

Cette étude a identifié quelques-uns des "larbins" dans la cellule, qui travaillent dans la migration des neurones sous les ordres de la protéine huntingtine.
Cette étude a identifié quelques-uns des « larbins » dans la cellule, qui travaillent dans la migration des neurones sous les ordres de la protéine huntingtine.

Qu’en est-il de la huntingtine mutante ?

Comme cela a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, l’inactivation de la huntingtine chez des embryons murins empĂȘche la migration des neurones vers la surface du cerveau. Comme prĂ©vu, la rĂ©introduction de la protĂ©ine normale permet aux neurones de se rendre Ă  leur destination. Toutefois, lorsque les chercheurs ont introduit la huntingtine mutante, les neurones sont restĂ©s coincĂ©s dans les couches profondes. Ce qui suggĂšre que la protĂ©ine huntingtine mutĂ©e a perdu une partie de sa fonction normale lors du dĂ©veloppement du cerveau.

Le développement anormal du cerveau engendre-t-il les symptÎmes de la maladie de Huntington ?

L’équipe de Humbert a constatĂ© que l’inactivation de la huntingtine dans les neurones en dĂ©veloppement les empĂȘche de crĂ©er la bonne forme, d’atteindre l’emplacement correct dans le cerveau et de former des connexions avec d’autres neurones. La huntingtine mutante a un effet similaire. Cela montre que la huntingtine joue un rĂŽle clĂ© lors du dĂ©veloppement du cerveau, mais elle ne le fait pas seule 
 elle agit en contrĂŽlant le transport d’importantes protĂ©ines vers l’extrĂ©mitĂ© des neurones migrateurs. Fait important, si vous pouvez remplacer ces protĂ©ines, vous pouvez rĂ©tablir le dĂ©veloppement neuronal normal.

On s’est focalisĂ© sur l’apparition de la maladie de Huntington Ă  l’ñge adulte car c’est Ă  ce moment que les symptĂŽmes apparaissent habituellement. Toutefois, Ă  la lumiĂšre de cette nouvelle preuve, devrait-on plutĂŽt considĂ©rer qu’il s’agit d’une maladie neurodĂ©veloppementale ? On sait que les scanners peuvent dĂ©tecter des changements subtils dans les cerveaux des personnes porteuses de la mutation une dĂ©cennie, ou plus, avant que les symptĂŽmes n’apparaissent. D’autre part, il y a peu de preuves selon lesquelles les cerveaux humains montreraient, avant l’apparition de la MH, ce type de problĂšmes de migration neuronale dĂ©crit dans cette Ă©tude. Pour obtenir rapidement des rĂ©ponses, les modĂšles murins ont tendance Ă  prĂ©senter des changements extrĂȘmes jamais vus chez des personnes – suppression totale de la protĂ©ine, ou Ă©normes mutations MH. Si quelque chose de similaire se produit lors du dĂ©veloppement des cerveaux humains ayant une mutation MH, elle est probablement plus subtile – mais cette Ă©tude peut ĂȘtre utile pour la trouver et l’étudier, et peut-ĂȘtre l’utiliser pour dĂ©velopper de nouveaux mĂ©dicaments protĂ©geant contre la maladie de Huntington.

On a donc maintenant une meilleure idĂ©e sur l’importance de la huntingtine lors du dĂ©veloppement embryonnaire, et cette connaissance pourrait conduire dans l’avenir vers de nouveaux traitements pour la maladie de Huntington. Elle donne Ă©galement d’importantes informations qui aideraient les chercheurs Ă  dĂ©cider la façon et le moment d’envisager d’administrer des mĂ©dicaments de ‘silençage gĂ©nique’, afin de s’assurer que le bĂ©nĂ©ficie de l’inactivation de la huntingtine l’emporte sur tout risque de rĂ©duction de la protĂ©ine ‘normale’.

Pour en savoir plus

The authors have no conflicts of interest to declare.

For more information about our disclosure policy see our FAQ…

Share

Topics

, , ,

Related articles