
Energie aus dem Gleichgewicht: Wie die Huntington-Krankheit das Kraftwerk der Zelle beeinflusst
Wissenschaftler haben aus Stammzellen gezĂŒchtete 3D-Mini-Hirne verwendet, um die Huntington-Krankheit zu untersuchen. Sie fanden frĂŒhe EntwicklungsverĂ€nderungen, die mit mitochondrialem Stress verbunden sind, was darauf hindeutet, dass ein Energieungleichgewicht bei Huntington eine Rolle spielen könnte, noch bevor sich Neuronen vollstĂ€ndig bilden.
In einer aktuellen Studie wurden aus StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können gezĂŒchtete Miniatur-3D-Gehirnmodelle verwendet, um zu erforschen, wie sich die genetische VerĂ€nderung, die die Huntington-Krankheit verursacht, auf die frĂŒhe Entwicklung des Gehirns auswirken könnte, bevor Neuronen ĂŒberhaupt zu Neuronen werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Kipppunkt, der die Reifung der Zellen ausgleicht, verschoben sein könnte, und zwar aufgrund von VerĂ€nderungen im Energiekraftwerk der Zelle â den MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen. Sehen wir uns an, was sie herausgefunden haben, die wichtigsten Erkenntnisse und die nĂ€chsten Schritte.
Ein âMini-Gehirnâ in einer Schale zĂŒchten
Vielleicht haben Sie schon von âStammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen könnenâ gehört â Zellen, die dazu gebracht werden können, sich in fast jeden Zelltyp im Körper zu verwandeln, einschlieĂlich Neuronen. StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können haben die Behandlung von Gehirnerkrankungen wie Huntington revolutioniert. Sie sind ein leistungsfĂ€higes Laborinstrument, denn sie ermöglichen es den Forschern, Fragen in einem kontrollierten System menschlichen Ursprungs zu stellen und zu beantworten, was fĂŒr das VerstĂ€ndnis der Auswirkungen von Huntington bei Menschen entscheidend ist.
Dieses leistungsfĂ€hige System wurde mit der Entdeckung der âinduzierten pluripotenten StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen könnenâ (iPSCs) weiterentwickelt. iPSCs werden durch eine Methode erzeugt, bei der MolekĂŒle hinzugefĂŒgt werden, um adulte Zellen, wie z.B. Hautzellen, wieder in StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können zu verwandeln. Mit diesem Ansatz bringen neue Arbeiten unser Wissen ĂŒber die Huntington-Krankheit voran.
Eine EinschrĂ€nkung bei aus StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können gezĂŒchteten Neuronen ist, dass sie normalerweise auf einer zweidimensionalen KunststoffoberflĂ€che gezĂŒchtet werden. Das ist nicht sehr reprĂ€sentativ fĂŒr das menschliche Gehirn! Um diese Herausforderung zu ĂŒberwinden, haben Forscher eine Methode entwickelt, um iPSCs in 3D zu zĂŒchten und so âMini-Gehirneâ zu erzeugen, die bestimmten Gehirnregionen Ă€hneln.
Wichtig ist, dass sie, obwohl sie alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Mini-Gehirne bezeichnet werden, weder ein Bewusstsein entwickeln noch zu einem vollstĂ€ndigen menschlichen Gehirn heranwachsen können. Wissenschaftler arbeiten gerne mit ihnen, weil sie nachweislich wichtige Aspekte der menschlichen Gehirnentwicklung nachbilden und besonders nĂŒtzlich sind, um entwicklungsbedingte frĂŒhe biologische VerĂ€nderungen zu untersuchen.

Creative Commons â Vaccarino Lab, Yale University
Das HTT-Gen â wichtig fĂŒr die Gehirnentwicklung
Bei der Untersuchung der Gehirnentwicklung haben Forscher schon vor langer Zeit entdeckt, dass das Huntingtin-Gen, Htt, eine wichtige Rolle spielt â MĂ€use, denen das Htt-Gen fehlt, ĂŒberleben alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. Embryos nicht. Mithilfe von genetischen Experimenten fanden die Wissenschaftler heraus, dass dies auf VerĂ€nderungen in der Gehirnentwicklung zurĂŒckzufĂŒhren ist. MĂ€use, bei denen der Htt-Spiegel nur im Gehirn spezifisch gesenkt wurde, entwickelten keine gesunden Gehirne.
In einer kĂŒrzlich durchgefĂŒhrten Studie wurde versucht zu klĂ€ren, wie die Entwicklung des Gehirns durch die Huntington-Krankheit in Zellen menschlichen Ursprungs unter Verwendung von Mini-Hirnen verĂ€ndert wird. Sie verwendeten iPSCs mit 70 CAG-Wiederholungen, was in der Regel zum Auftreten der juvenilen Form von Huntington fĂŒhrt. Dies ist wichtig, weil Menschen mit dieser FrĂŒhform im Vergleich zur Erkrankung im Erwachsenenalter einzigartige Symptome zeigen. Diese Symptome werden mit Störungen in Verbindung gebracht, bei denen die frĂŒhe Gehirnentwicklung betroffen ist, wie z.B. KrampfanfĂ€lle.
Genetische VerÀnderungen in Huntington-Mini-Hirnen
AlsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. die Forscher Minigehirne mit und ohne mutierte Hutington-Gen zĂŒchteten, stellten sie fest, dass diejenigen mit der Mutation kleiner waren. AlsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. sie dies nĂ€her untersuchten, stellte sich heraus, dass dies auf Defekte zurĂŒckzufĂŒhren war, bevor die Neuronen selbst vollstĂ€ndig ausgebildet waren. Konkret wurden diese VerĂ€nderungen in âneuralen VorlĂ€uferzellenâ gefunden â VorlĂ€uferzellen, die sich zu Nervenzellen entwickeln.
Ăhnliche Störungen der neuralen VorlĂ€uferzellen wurden bei menschlichen Föten mit einer CAG-Expansion festgestellt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die durch das mutierte Huntington-Gen verursachten VerĂ€nderungen eine Rolle bei der frĂŒhen Entwicklung des Gehirns zu spielen scheinen, bevor die Neuronen tatsĂ€chlich gebildet werden.
Die Forscher gingen noch einen Schritt weiter und versuchten zu verstehen, was diese Störung verursacht. Die Studie untersuchte unterschiedliche Gensignaturen zwischen iPSCs, neuralen VorlĂ€uferzellen und Minihirnen in zwei verschiedenen âAltersstufenâ, mit und ohne das mutierte Gen. Sie fanden heraus, dass sich die Werte von 47 Genen in allen Proben verĂ€ndert hatten. Das Gen, das in allen Proben mit mutiertem Huntington-Gen am stĂ€rksten herabgesetzt war, war CHCHD2, was fĂŒr âcoiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2â steht â was fĂŒr ein Name! Sie können verstehen, warum die Wissenschaftler CHCHD2 bevorzugen .
In einer kĂŒrzlich durchgefĂŒhrten Studie wurde unter Verwendung von Mini-Hirnen versucht zu klĂ€ren, wie die Entwicklung des Gehirns durch die Huntington-Krankheit in Zellen menschlichen Ursprungs verĂ€ndert wird.
Das Kraftwerk der Zelle â HTT verĂ€ndert, wie die Zellen Energie nutzen
CHCHD2 spielt eine entscheidende Rolle fĂŒr die Gesundheit der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen, dem Kraftwerk der Zelle. MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen erzeugen den GroĂteil der Energie, die eine Zelle zum Funktionieren benötigt. Da MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen so wichtig fĂŒr die Zelle sind, werden sie hĂ€ufig einer strengen âQualitĂ€tskontrolleâ unterzogen, bei der beschĂ€digte MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen in der Zelle abgebaut werden. MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen können unter vielen verschiedenen UmstĂ€nden beschĂ€digt oder âgestresstâ werden, zum Beispiel wenn eine Zelle viel Energie benötigt, krank wird oder Giftstoffen ausgesetzt ist.
CHCHD2 ist daran beteiligt, wie MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen auf Stress reagieren. In den neuralen VorlĂ€uferzellen und den Mini-Gehirnen der Huntington-Krankheit wurden auch andere Gene, die an der Stressreaktion der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen beteiligt sind, in unerwartetem AusmaĂ gefunden. Im Wesentlichen schien das Forscherteam eine Stressreaktion im Zusammenhang mit den MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen zu identifizieren, die durch die Huntington-Krankheit verursacht wird und bereits in sehr frĂŒhen Entwicklungsstadien vorhanden ist. Letztlich könnte dies fĂŒr die Zellen schĂ€dlich sein und die Entwicklung des Gehirns beeinflussen.
MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NÀhrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen bilden komplexe Netzwerke innerhalb der Zelle und sind ebenfalls sehr aktiv. Sie können sich teilen, um bei Stress mehr MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NÀhrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen zu erzeugen, oder sie können fusionieren, um die Energieproduktion zu optimieren. Um diese Netzwerke zu untersuchen, nutzten die Forscher Mikroskope, um die Form der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NÀhrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen zu betrachten.
Sie fanden heraus, dass die Form der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen in den HD-Minihirnen unterschiedlich war â einige MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen waren stĂ€rker fragmentiert, wĂ€hrend andere sehr groĂe Strukturen bildeten. MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen können zwar auch in einer gesunden Zelle ihre Form verĂ€ndern, dies kann aber auch ein weiterer Indikator dafĂŒr sein, dass diese Zellen geschĂ€digt oder gestresst sind. In Ă€lteren Minihirnen wurden diese FormverĂ€nderungen schlimmer, was darauf hindeutet, dass Defekte in den MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen mit der Zeit zunehmen und dass das QualitĂ€tskontrollsystem, das die MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen in Schach hĂ€lt, durch die Huntington-Krankheit beeintrĂ€chtigt sein könnte.

Zellen mit Huntington brauchen mehr Energie
Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass die VerĂ€nderung der Mitochondriennetzwerke und der Form einen Einfluss darauf haben könnte, wie die MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen Energie fĂŒr die Zelle erzeugen. Um dies besser zu verstehen, untersuchten die Forscher, wie die neuralen VorlĂ€uferzellen die Energie nutzen. In Zellen mit der CAG-Expansion wurde unter âRuhebedingungenâ mehr Energie verbraucht. Das bedeutet, dass die MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen mehr Energie fĂŒr die Zelle bereitstellen mĂŒssen. Huntington-MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen zeigten auch VerĂ€nderungen in der Art und Weise, wie sie Energie fĂŒr die Zelle produzieren.
Das Team untersuchte dann, ob diese Defekte spezifisch fĂŒr die weniger reifen VorlĂ€uferzellen sind oder ob sie auch in den Neuronen vorhanden sind. Interessanterweise fanden sie heraus, dass MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen in Neuronen mit mutiertem Huntington-Gen weniger Energie fĂŒr die Zelle erzeugen, aber selbst mehr Energie verbrauchen.
Und all diese Wirkungen scheinen von CHCHD2 abzuhĂ€ngen, denn alsALS Eine fortschreitende Nervenkrankheit, bei der Bewegungsneuronen absterben. die Wissenschaftler dessen Spiegel in den Mini-Hirnen erhöhten, wurden die VerĂ€nderungen in Form und Funktion der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen rĂŒckgĂ€ngig gemacht. Dies deutet darauf hin, dass CHCHD2 ein potenzielles therapeutisches Mittel fĂŒr die Verbesserung der Mitochondrienleistung sein könnte, wenn diese Ergebnisse auch in anderen Huntington-Modellen beobachtet werden.
Im Wesentlichen schien das Forscherteam eine Stressreaktion im Zusammenhang mit den Mitochondrien zu identifizieren, die durch die Huntington-Krankheit verursacht wird und bereits in sehr frĂŒhen Entwicklungsstadien auftritt. Letztlich könnte dies fĂŒr die Zellen schĂ€dlich sein und die Entwicklung des Gehirns beeinflussen.
DenkanstöĂe und nĂ€chste Schritte
Insgesamt deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass ein mutiertes Huntington-Gen die MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen stresst, ineffiziente Reparaturen verursacht und die Art und Weise verĂ€ndert, wie sie Energie fĂŒr die Zellen produzieren, sogar in der frĂŒhen Gehirnentwicklung.
Ein wichtiger Vorbehalt bei dieser Arbeit ist, dass die meisten Ergebnisse von Zellen stammen, bei denen beide Kopien des Htt-Gens die CAG-Expansion aufweisen. Dies ist bei Menschen mit Huntington sehr selten, und es muss in Zukunft geprĂŒft werden, ob die Ergebnisse auch bei Modellen mit nur einer Kopie des Htt-Gens zutreffen.
Einer der GrĂŒnde, warum diese Arbeit wichtig ist, liegt darin, dass die Gesundheit und Funktion der MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen in den neuronalen VorlĂ€uferzellen dazu beitrĂ€gt, das Entwicklungstempo zu regulieren â und das Gleichgewicht zwischen den Zellen, die VorlĂ€ufer bleiben, und den Zellen, die zu Neuronen heranreifen, zu steuern. Zellen, die sich darauf festlegen, VorlĂ€uferzellen zu bleiben oder zu Neuronen zu werden, können in der Zukunft empfindlicher auf zellulĂ€ren Stress reagieren, was zu ihrem Absterben bei Huntington beitrĂ€gt.
Dies könnte darauf hindeuten, dass die Ergebnisse dieser Studie dazu beitragen könnten, den Kipppunkt der durch die Huntington-Krankheit verursachten EntwicklungsverĂ€nderungen im Gehirn zu definieren. Es ist zwar noch weitere Arbeit nötig, um zu sehen, wie diese Ergebnisse ĂŒber die in einer Schale gezĂŒchteten Zellen hinausgehen, aber diese Studie zeigt, dass MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NĂ€hrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen und die Energieproduktion ein frĂŒhes therapeutisches Ziel sein könnten, das man in Betracht ziehen sollte.
In KĂŒrze â Was Sie wirklich wissen mĂŒssen
- Wissenschaftler haben 3D-Mini-Gehirne aus StammzellenStammzellen Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen teilen können verwendet, um VerĂ€nderungen in der frĂŒhen Gehirnentwicklung bei Huntington zu modellieren.
- Huntington-Minihirne waren kleiner und wiesen Defekte auf , bevor die Neuronen vollstÀndig ausgebildet waren.
- Es wurden VerĂ€nderungen bei neuralen VorlĂ€uferzellen, den frĂŒhen Baumeistern des Gehirns, festgestellt.
- Ein wichtiges energiebezogenes Gen, CHCHD2, war in den Huntington-Modellen reduziert, was die MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NÀhrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen (das Kraftwerk der Zelle!) beeintrÀchtigt.
- Huntington-Zellen verbrauchten im Ruhezustand mehr Energie und hatten seltsam geformte, gestresste MitochondrienMitochondrien Winzige Maschinen in unseren Zellen, die NÀhrstoffe in Energie umwandeln und so die Arbeit der Zellen ermöglichen.
- Die VerstÀrkung von CHCHD2 kehrte die Probleme um und deutet auf eine mögliche neue Behandlungsmethode hin.
Mehr erfahren
Original-Forschungsartikel (auf Englisch): âMutantes Huntingtin beeintrĂ€chtigt die Neuroentwicklung in menschlichen Hirnorganoiden durch CHCHD2-vermitteltes neurometabolisches Versagenâ (freier Zugriff)
For more information about our disclosure policy see our FAQ…


