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Generation of improved human cerebral organoids from single copyDYRK1Aknockout induced pluripotent stem cells in trisomy 21: hypothetical solutions for neurodevelopmental models and therapeutic alternatives in down syndrome

DYRK1A型 皮质激素生成 小头畸形 唐氏综合症 诱导多能干细胞 表型 帕博西利布 类有机物 生物 磷酸蛋白质组学 21号染色体 海马结构 神经科学 激酶 胚胎干细胞 干细胞 细胞生物学 祖细胞 遗传学 蛋白激酶A 癌症 基因 染色体 乳腺癌 转移性乳腺癌 蛋白质磷酸化
作者
Emel Kiyak Caglayan
出处
期刊:Cell Biology International [Wiley]
卷期号:40 (12): 1256-1270 被引量:4
标识
DOI:10.1002/cbin.10694
摘要

Dual-specificity thyrosine phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1A) is a strong therapeutic target to ameliorate cognitive functions of Down Syndrome (DS). Genetic normalization of Dyrk1a is sufficient to normalize early cortical developmental phenotypes in DS mouse models. Gyrencephalic human neocortical development is more complex than that in lissencephalic mice; hence, cerebral organoids (COs) can be used to model early neurodevelopmental defects of DS. Single copy DYRK1A knockout COs (scDYRK1AKO-COs) can be generated from manipulated DS derived (DS-) induced pluripotent stem cells (iPSCs) and genetic normalization of DYRK1A is expected to result in corrected neurodevelopmental phenotypes that can be reminiscent of normal COs. DYRK1A knock-in (DYRK1AKI) COs can be derived after genetic manipulations of normal iPSCs and would be valuable to evaluate impaired neocortical development as can be seen in DS-COs. DYRK1A mutations cause severe human primary microcephaly; hence, dose optimization studies of DYRK1A inhibitors will be critical for prenatal therapeutic applications in DS. Several doses of DYRK1A inhibitors can be tested in the neurodevelopment process of DS-COs and DS-scDYRK1AKO-COs would be used as optimum models for evaluating phenotypic ameliorations. Overdose drug exposure in DS-COs can be explained by similar defects present in DS-baDYRK1AKO-COs and DYRK1AKO-COs. There are several limitations in the current CO technology, which can be reduced by the generation of vascularized brain-like organoids giving opportunities to mimic late-stage corticogenesis and complete hippocampal development. In the future, improved DS-DYRK1AKO-COs can be efficient in studies that aim to generate efficiently transplantable and implantable neurons for tissue regeneration alternatives in DS individuals.
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