Huntington’s disease research news.

In einfacher Sprache. Geschrieben von Wissenschaftlern.
FĂŒr die weltweite Huntington-Gemeinschaft.

Hereditary Disease Foundation (HDF) Conference 2022 – Tag 3

Lesen Sie aktuelle Informationen ĂŒber klinische Studien und wissenschaftliche Forschung zu Huntington vom Tag 3 des HDF Milton Wexler Biennial Symposium 2022 #HDF2022

PrÀklinische Studien auf dem Weg in die Klinik

Neue Instrumente zur Senkung von Huntingtin – vielversprechend in Tiermodellen

Willkommen zurĂŒck! Der erste Vortrag, ĂŒber den wir heute twittern, stammt von Anastasia Khvorova, die uns ĂŒber die Arbeit ihres Teams zur Huntingtin-Verminderung mithilfe der RNAi-Technologie berichten wird.

Die HDF war ein Vorreiter bei der Nutzung von Workshops, um die Huntington-Forschung durch Zusammenarbeit und freien Ideenaustausch voranzubringen. Auf dem #HDF2022 kanalisieren junge Forscher diesen Geist fĂŒr lebhafte Diskussionen ĂŒber ihre eigene Arbeit sowie ĂŒber offene Fragen zur Huntington-Krankheit.
Die HDF war ein Vorreiter bei der Nutzung von Workshops, um die Huntington-Forschung durch Zusammenarbeit und freien Ideenaustausch voranzubringen. Auf dem #HDF2022 kanalisieren junge Forscher diesen Geist fĂŒr lebhafte Diskussionen ĂŒber ihre eigene Arbeit sowie ĂŒber offene Fragen zur Huntington-Krankheit.

Eines der Probleme bei der Planung der Verabreichung von Medikamenten an das menschliche Gehirn besteht darin, dass die Gehirne von Tiermodellen, selbst von großen, viel kleiner sind alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. unsere! Die Gehirne von MĂ€usen und sogar von Affen sind im Vergleich winzig, weshalb Anastasias Labor Schafe verwendet, da diese recht große Gehirne haben. In diesen Schafshirnen kann das Khvorova-Labor messen, wie sich die Medikamente in den verschiedenen Hirnregionen ausbreiten und wirken können.

Ähnlich wie beim Ansatz von Wave Life Sciences zielen die Medikamente, die Anastasia und ihre Mitarbeiter testen, auf kleine genetische Signaturen ab. Das bedeutet, dass sie nur die toxische Form des Huntingtin-Proteins reduzieren können. Eines der Probleme durch diese SpezifizitĂ€t, ist jedoch, dass man mehr Medikamente braucht, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Wir haben schon oft ĂŒber die Verklumpung des Huntingtin-Proteins in den Zellen gesprochen, aber Anastasia untersucht die Huntingtin-Botschaft – das Rezept -, die im ZellkernZellkern Ein Teil der Zelle, der die Gene enthĂ€lt (DNA) verklumpt. Sie glaubt, dass dies zur Erhöhung der CAG-Anzahl beitragen könnte, die Zellen krank macht.

Das giftige Huntingtin gibt es in einer langen und einer kurzen Form. Es wird angenommen, dass die kĂŒrzere Form fĂŒr die toxischen Klumpen verantwortlich ist, die wir in Tiermodellen sehen. Anastasia erklĂ€rt uns, dass wir bei der Betrachtung dieser Klumpen vorsichtig sein mĂŒssen, da sie sich zwischen Modellen und Menschen unterscheiden.

Anastasia und ihr Team haben Verbindungen gefunden, die die Menge der Kurzform des toxischen Huntingtins reduzieren können. Sie haben dies zu ihrem Instrumentarium von Wirkstoffen hinzugefĂŒgt, die die Menge wichtiger ZielmolekĂŒle bei der Huntington-Krankheit verĂ€ndern, darunter das gesamte Huntingtin, das toxische spezifische Huntingtin und MSH3, ein genetischer Modifikator der Huntington-Krankheit.

Anastasia ist der Ansicht, dass dieses Toolkit ein hervorragendes Portfolio verschiedener Optionen fĂŒr die gezielte Behandlung von Huntington darstellt, das uns auch dabei helfen kann, genau herauszufinden, welches Protein oder welche Proteinform fĂŒr das Fortschreiten der Krankheit wichtig ist.

Zellersatzbehandlung mit StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können

Der nĂ€chste Vortrag wird von Anne Rosser von der UniversitĂ€t Cardiff gehalten. Im Rahmen der Initiative Stem Cells 4 HD gibt sie einen Überblick darĂŒber, wie StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können zur Erforschung und potenziellen Behandlung von Huntington eingesetzt werden. StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können können in der Huntington-Forschung zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden: entweder alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Hilfsmittel, um mehr ĂŒber die Huntington-Krankheit zu erfahren, oder vielleicht alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. TherapieTherapie Behandlungen. Annes Vortrag konzentriert sich auf Letzteres.

Das ĂŒbergeordnete Ziel der Verwendung von StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. TherapieTherapie Behandlungen wĂ€re es, 1) Zellen zu ersetzen, die durch die Krankheit geschĂ€digt wurden, und 2) biologische Faktoren wie Chemikalien oder Proteine freizusetzen, die wĂ€hrend der Krankheit verloren gegangen sein könnten, um zu versuchen, andere Zellen im Gehirn gesund zu erhalten.

Die Zellen, an denen die Forscher fĂŒr diese Zellersatztherapie interessiert sind, stammen aus „pluripotenten StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können“. Diese können aus der Zelle eines Erwachsenen gewonnen werden, z. B. aus einer Hautzelle oder einer Blutzelle, und sie können in fast jede Art von Zelle im Körper verwandelt werden.

Aus Ă€lteren Studien, in denen eine andere Art von StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können verwendet wurde, wissen wir, dass sich die ins Gehirn transplantierten Zellen gut in ihre neue Umgebung integrieren. Dies wĂ€re eine gute Nachricht fĂŒr die Huntington-Krankheit, bei der man hofft, dass die Zellen, die den geschĂ€digten Bereichen hinzugefĂŒgt werden, Verbindungen mit anderen Teilen des Gehirns herstellen.

Anne erwĂ€hnt, dass es mehrere Huntington-Labors gibt, die diese Technologie in Richtung klinischer Studien vorantreiben. Ein solch invasiver Ansatz birgt jedoch auch Herausforderungen, z. B. die Frage, welcher Zelltyp fĂŒr die Transplantation verwendet werden soll und wie eine Vergleichsgruppe gebildet werden kann.

Um all diese Herausforderungen eingehend zu prĂŒfen, bevor man weiter vorankommt, haben Forscher die Gruppe Stem Cells for HD (SC4HD) gegrĂŒndet, die sich aus fĂŒhrenden Stammzellforschern aus der ganzen Welt zusammensetzt.

Die SC4HD-Gruppe steht auf den Schultern von Giganten – sie hat viel aus frĂŒheren Studien gelernt, in denen fötales Gewebe in das Gehirn von Huntington transplantiert wurde, und hat das, was nicht funktioniert hat, geĂ€ndert und das, was funktioniert hat, genutzt, um logisch und sicher weiterzukommen. Um sicherzustellen, dass die Forscher so viele Informationen wie möglich erhalten, bevor sie weitere Schritte unternehmen, werden Studien durchgefĂŒhrt, um verschiedene Methoden zur Herstellung von Striatusneuronen zu vergleichen, die bei Huntington am anfĂ€lligsten sind.

Dabei sind viele Variablen zu berĂŒcksichtigen – die Kontrolle zwischen verschiedenen Zellchargen, die Verfolgung der Zellen nach ihrer Implantation und die Sicherstellung, dass sie sich im Gehirn in den gewĂŒnschten Zelltyp verwandeln. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir diese Technologie fĂŒr die Behandlung von Huntington beim Menschen einsetzen können, aber StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können stellen eine sehr leistungsfĂ€hige Quelle fĂŒr Zellersatztherapien dar.

Es ist ein ereignisreicher Vormittag, und wir werden nach einer Pause zurĂŒckkommen und kurz ĂŒber einige kurze VortrĂ€ge zu wichtigen Themen twittern.

Datenblitz: PrÀsentationen von jungen Forschern

Mausmodelle im Vergleich: Welches ist das beste?

Sophie St-Cyr wurde ausgewĂ€hlt, um einen kurzen Vortrag ĂŒber die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten von Mausmodellen zu halten, die wir zur Untersuchung von Huntington verwenden.

Es gibt Dutzende von Modellen, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, je nachdem, wie sie hergestellt werden und welche HD-Ă€hnlichen Anzeichen und Symptome sie haben. Sophie vergleicht verschiedene Verhaltenstests in verschiedenen HD-Modellen und zwischen den Geschlechtern.

AlsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Expertin fĂŒr das Verhalten von MĂ€usen gab sie den Wissenschaftlern im Publikum Empfehlungen fĂŒr die Verwendung verschiedener Mausmodelle und fĂŒr die optimale Gestaltung ihrer Verhaltensexperimente.

At-home collection of samples for NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns detection in blood

Lauren Byrne vom UCL arbeitet an einem Protein namens NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns (Neurofilament Light), das von kranken Zellen freigesetzt wird und alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. BiomarkerBiomarker Irgendeine Art von Test – inklusive Bluttest, GedĂ€chtnistest und Gehirnscan – der das Fortschreiten einer Krankheit wie der Huntington-Krankheit messen oder vorhersagen kann. Biomarker können klinische Studien von neuen Medikamenten schneller und verlĂ€sslicher machen. fĂŒr HirnschĂ€den bei HD verwendet werden kann. Der NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns-Spiegel steigt mit dem Fortschreiten der Huntington-Krankheit an.

Wissenschaftler könnten NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns auch verwenden, um festzustellen, ob eine Behandlung wirkt, und es wird zunehmend in klinischen Studien gemessen, um erstens zu prĂŒfen, ob es keine Sicherheitsprobleme gibt, und zweitens, ob das Medikament dazu beitrĂ€gt, das Gehirn gesĂŒnder zu halten.

Lauren hat sich bei ihrer Arbeit auf die Entwicklung praktischerer Methoden zur Messung des NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns-Spiegels konzentriert. GlĂŒcklicherweise handelt es sich bei NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns um ein sehr stabiles Protein, so dass Lauren einen Test entwickelt hat, bei dem zu Hause mit dem Finger Blut entnommen wird, das dann per Post zur Analyse an das Labor geschickt wird.

Sie wird eine Studie namens iNfLuence-HD durchfĂŒhren, um den NfLNfL Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns-Spiegel zu untersuchen und die Messmethoden zu verbessern. Außerdem leitet sie das JOIN-HD-Register, das jugendliche HD-Patienten aus der ganzen Welt untersuchen soll.

Das war’s von der Sitzung heute Morgen. Wir machen jetzt Mittagspause und melden uns spĂ€ter am Nachmittag mit weiteren Neuigkeiten zu dieser spannenden HD-Forschung zurĂŒck.

Gene und Proteine, die den Ausbruch von HD modifizieren

Identifizierung von Modifikatoren durch Betrachtung des gesamten Genoms

Willkommen zurĂŒck! Die Nachmittagssitzung wird sich auf genetische Modifikatoren der Huntington-Krankheit konzentrieren, also auf andere Gene, die das Alter beeinflussen, in dem die Symptome der Huntington-Krankheit auftreten. Der erste Vortrag stammt von William Yang von der UCLA, der Modifikatoren in Mausmodellen untersucht.

Sehr umfangreiche Sequenzierungsstudien haben uns gezeigt, dass viele der modifizierenden Gene, die das Alter des Krankheitsausbruchs verĂ€ndern, mit der DNA-Reparatur zu tun haben. Die Frage ist: Wie können wir sie fĂŒr die Behandlung von Huntington nutzbar machen?

Dr. Yang untersucht an MĂ€usen, wie wir diese Modifikatoren fĂŒr die Behandlung von Huntington nutzen können. Sein Team hat viele der Mausmodelle entwickelt, die zum Standard in diesem Bereich geworden sind.

Das Labor von Dr. Yang hat diese verschiedenen Modelle zu unterschiedlichen Zeitpunkten verglichen, um zu verstehen, wie sich die Huntington-Krankheit in jedem Modell im Laufe der Zeit verĂ€ndert. Insbesondere hat er sich eingehend mit den VerĂ€nderungen der Genexpression befasst, d. h. damit, wie sich das Niveau der genetischen „Rezepte“ erhöht und verringert.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das sie untersuchen, sind Klumpen des HTT-Proteins, auch bekannt alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Proteinaggregate. Dies ist ein einzigartiges Merkmal, das durch expandiertes HTT verursacht wird und hauptsÀchlich in Gehirnzellen, den Neuronen, aufzutreten scheint.

Das Yang-Labor hat vor kurzem ein neues Mausmodell entwickelt, mit dem verschiedene Aspekte der Huntington-Krankheit untersucht werden können, z. B. Schlafprobleme, die Ausbreitung der CAG-Wiederholungen und die SchÀdigung bestimmter Hirnregionen. Eine der Fragen, die sie mit diesem neuen Modell beantworten wollen, ist, ob genetische Modifikatoren der Huntington-Krankheit diese Merkmale beeinflussen können, z. B. VerÀnderungen der Genexpression oder der Proteinaggregation.

Ein relativ neues Merkmal der Huntington-Krankheit ist die somatische InstabilitÀt, d. h. die Ausdehnung der CAG-Repeats in bestimmten Zellen oder Geweben im Laufe der Zeit. Dies geschieht hÀufig in Nervenzellen und könnte dazu beitragen, dass bestimmte Zelltypen bei Huntington krank werden und absterben.

Das HinzufĂŒgen oder Entfernen bestimmter Modifikatorgene in diesen HD-ModellmĂ€usen kann zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Symptome und Merkmale von Huntington fĂŒhren. Dies stĂ€rkt die Argumente fĂŒr eine gezielte Behandlung dieser Gene mit Medikamenten bei Menschen.

Das Labor von Dr. Yang hat herausgefunden, dass die VerÀnderung der Konzentration eines bestimmten Modifikators, FAN1, bei HD-MÀusen deren Verhalten beeinflussen kann, z. B. das Schlafverhalten und die FÀhigkeit, auf einem rotierenden Stab zu laufen. Auch bei der Proteinaggregation gibt es eine VerÀnderung.

Es sieht so aus, alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. ob die Beeinflussung von FAN1 allein nicht die Antwort auf Huntington sein könnte, aber interessanterweise verbessern sich die MÀuse in den meisten der untersuchten Parameter, wenn sie auch einen anderen Modifikator, MSH3, angreifen.

Diese Art von kontrollierten genetischen Experimenten an MĂ€usen kann dazu beitragen, die richtigen Angriffspunkte fĂŒr Medikamente zu identifizieren und zu bestĂ€tigen, die den Ausbruch der Krankheit verzögern könnten.

Alfy alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Modifikator der Huntington-Krankheit

Der nÀchste Vortrag stammt von Dr. Ai Yamamoto von der Columbia University, der sich mit einem Protein namens Alfy beschÀftigt, das ebenfalls einen genetischen Einfluss auf die Huntington-Erkrankung hat.

Groß angelegte Studien am Menschen ergaben, dass winzige genetische VerĂ€nderungen in Alfy dazu fĂŒhren können, dass die Symptome der Huntington-Krankheit viel spĂ€ter auftreten. Ais Labor hat ein spezielles Mausmodell entwickelt, um diese seltene genetische VerĂ€nderung eingehender zu untersuchen, und auch bei diesen MĂ€usen traten die Symptome erst spĂ€ter auf.

Alfy ist daran beteiligt, Klumpen des schÀdlichen Huntingtin-Proteins abzubauen. Sowohl bei Menschen alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. auch bei MÀusen hat das Yamamoto-Labor festgestellt, dass höhere Alfy-Spiegel positive Auswirkungen auf das Auftreten von Symptomen haben können.

Sie stellen nun fest, dass die Rolle von Alfy bei der Beseitigung toxischer Proteine unter Stressbedingungen, auch bei Huntington und anderen Hirnkrankheiten, sehr wichtig ist.

Die Auswirkungen von Huntington auf die Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen des Gehirns

Heute Nachmittag haben wir eine sehr spannende Sitzung zum Thema Gehirne. Die VortrÀge befassen sich mit verschiedenen Aspekten der Gehirnfunktion, die mit sehr coolen, neuen Techniken gemessen werden.

Der erste Vortrag stammt von Dr. Lynn Raymond von der @UBC. Sie untersucht, wie Gehirnzellen, die Neuronen, kommunizieren. Diese kommunizierenden Zellen sind es, die bei der Huntington-Krankheit absterben. Wenn wir also verstehen, wie es zu ihrer Funktionsstörung kommt, können wir Hinweise auf die Entstehung der Huntington-Krankheit erhalten.

Obwohl das Huntington-Gen in fast jeder Zelle des Körpers exprimiert wird, sind es die Neuronen, die die meisten Symptome der Krankheit verursachen. TatsĂ€chlich sind nicht alle Neuronen auf die gleiche Weise betroffen. Am stĂ€rksten betroffen sind eine Reihe von Strukturen im Gehirn, die eng miteinander verbunden sind, der so genannte „Kortex“ und das „Striatum“.

Das Labor von Dr. Raymond untersucht seit langem die Details der Kommunikation zwischen diesen beiden Teilen des Gehirns anhand von Mausmodellen der Huntington-Krankheit. Sie sieht deutliche VerÀnderungen in der Art und Weise, wie die MÀuse mit Huntington neue Bewegungen erlernen, Àhnlich den Problemen, die bei Huntington-Patienten auftreten.

Das Labor von Dr. Raymond nutzt neue Software-Tools fĂŒr „Deep Learning“ oder „kĂŒnstliche Intelligenz“, um das Verhalten von MĂ€usen so detailliert zu analysieren, wie es bisher nicht möglich war (@deeplabcut).

Um VerĂ€nderungen im Verhalten mit VerĂ€nderungen in der Gehirnfunktion in Verbindung zu bringen, verwendet Dr. Raymond Mikroskope in Echtzeit, mit denen die GehirnaktivitĂ€t von MĂ€usen mit Huntington bei bestimmten, fĂŒr die Krankheit relevanten Bewegungen verfolgt werden kann. Dies ist ein gutes Beispiel dafĂŒr, warum wir MĂ€use und andere Modelle der Huntington-Krankheit brauchen – es gibt keine Möglichkeit, die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen von Menschen mit Huntington in dieser Detailtiefe aufzuzeichnen.

Bei Huntington-MĂ€usen ist der Kortex, ein Ă€ußerer Teil des Gehirns, der fĂŒr unsere DenkfĂ€higkeit entscheidend ist, ĂŒbermĂ€ĂŸig erregbar. Im Vergleich zu KontrollmĂ€usen sind Bewegungen bei Huntington-MĂ€usen mit viel mehr AktivitĂ€t verbunden. Es sieht also so aus, alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. ob ihr Gehirn etwas hĂ€rter arbeiten muss, um das Ziel der Bewegung zu erreichen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, warum einige Arten von Bewegungen und das Erlernen dieser Bewegungen auch fĂŒr Huntington-Patienten schwierig sind.

Das war’s von uns fĂŒr heute! Wir werden morgen Nachmittag wiederkommen, um vor dem Ende des Symposiums noch von ein paar weiteren VortrĂ€gen zu berichten. @hdfcures-Symposiums. Schalten Sie dann wieder ein!

Um mehr ĂŒber die Hereditary Disease Foundation zu erfahren, besuchen Sie ihre Website. Wenn Sie mehr ĂŒber die auf dem #HDF2022 diskutierten wissenschaftlichen Themen erfahren möchten, schalten Sie am 15. September um 12 Uhr EST zu einem Live-Webinar (auf Englisch) ein! Registrieren Sie sich hier Sie können der HDF auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen, um sicherzustellen, dass Sie zukĂŒnftige Webinar-Updates nicht verpassen.

Sarah Hernandez ist Angestellte der Hereditary Disease Foundation.

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Glossary

ALS
Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben.
Biomarker
Irgendeine Art von Test – inklusive Bluttest, GedĂ€chtnistest und Gehirnscan – der das Fortschreiten einer Krankheit wie der Huntington-Krankheit messen oder vorhersagen kann. Biomarker können klinische Studien von neuen Medikamenten schneller und verlĂ€sslicher machen.
NfL
Biomarker fĂŒr die Gesundheit des Gehirns
Stammzellen
Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können
Therapie
Behandlungen
Zellkern
Ein Teil der Zelle, der die Gene enthÀlt (DNA)

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