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Neuronal hyperexcitability and ion channel dysfunction in CDKL5-deficiency patient iPSC-derived cortical organoids

神经科学 类有机物 电生理学 谷氨酸的 离子通道 癫痫 生物 雷特综合征 膜片钳 谷氨酸受体 受体 生物化学 基因
作者
Wei Wu,Hang Yao,Priscilla D. Negraes,Juan Wang,Cleber A. Trujillo,Janaína Sena de Souza,Alysson R. Muotri,Gabriel G. Haddad
出处
期刊:Neurobiology of Disease [Elsevier BV]
卷期号:174: 105882-105882 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.nbd.2022.105882
摘要

Early epilepsy is a prominent feature in patients with CDKL5-deficiency disorder (CDD). The underlying mechanism for excessive excitability in CDD is largely unknown. The brain organoid model has been recently developed to resemble many critical features of early human brain development. Here, we used a brain organoid model to investigate the cellular electrophysiological basis for hyper-excitability in CDD patients. Our study employed cortical organoids derived from two CDD patients harboring the same CDKL5 mutation (R59X) and two controls from their healthy parents. Whole-cell patch-clamp recordings revealed higher action potential (AP) firing rate and lower rheobase in both CDD organoids, indicating increased intrinsic neuronal excitability. We further found dysfunction of voltage-gated ion channels in CDD neurons that leads to hyperexcitability, including higher Na+ and K+ current densities and a negative shift in Na+ channel activation. In contrast to neuronal properties, we found that glutamatergic neurotransmission and the electrophysiological properties of glial cells were not altered in CDD organoids. In support of our CDD findings, we further discovered similar electrophysiologic properties in cortical organoids derived from a Rett syndrome (RTT) patient, including alterations in AP firings and Na+ and K+ channel function suggesting a convergent mechanism. Together, our study suggests a critical role of intrinsic neuronal hyperexcitability and ion channel dysfunction, seen in early brain development in both CDD and RTT disorders. This investigation provides potential novel drug targets for developing treatments of early epilepsy in such disorders.
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