Fine-mapping genomic loci refines bipolar disorder risk genes

生物 遗传学 单核苷酸多态性 计算生物学 外显子组测序 基因 表观遗传学 基因组 全基因组关联研究 表型 DNA甲基化 基因表达 基因型
作者
Maria Koromina,Ashvin Ravi,Georgia Panagiotaropoulou,Brian M. Schilder,Jack Humphrey,Alice Braun,Tim Bidgeli,Chris Chatzinakos,Brandon J. Coombes,Jaeyoung Kim,Xiaoxi Liu,Chikashi Terao,Kevin S. O’ Connell,Mark J. Adams,Rolf Adolfsson,Martin Alda,Lars Alfredsson,Till F. M. Andlauer,Ole A. Andreassen,Anastasia Antoniou
出处
期刊:Cold Spring Harbor Laboratory - medRxiv 被引量:4
标识
DOI:10.1101/2024.02.12.24302716
摘要

Bipolar disorder (BD) is a heritable mental illness with complex etiology. While the largest published genome-wide association study identified 64 BD risk loci, the causal SNPs and genes within these loci remain unknown. We applied a suite of statistical and functional fine-mapping methods to these loci, and prioritized 17 likely causal SNPs for BD. We mapped these SNPs to genes, and investigated their likely functional consequences by integrating variant annotations, brain cell-type epigenomic annotations, brain quantitative trait loci, and results from rare variant exome sequencing in BD. Convergent lines of evidence supported the roles of genes involved in neurotransmission and neurodevelopment including SCN2A, TRANK1, DCLK3, INSYN2B, SYNE1, THSD7A, CACNA1B, TUBBP5, PLCB3, PRDX5, KCNK4, CRTC3, AP001453.3, TRPT1, FKBP2, DNAJC4, RASGRP1, FURIN, FES, DPH1, GSDMB, MED24 and THRA in BD. These represent promising candidates for functional experiments to understand biological mechanisms and therapeutic potential. Additionally, we demonstrated that fine-mapping effect sizes can improve performance of BD polygenic risk scores across diverse populations, and present a high-throughput fine-mapping pipeline (https://github.com/mkoromina/SAFFARI).

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