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Emerging role of a systems biology approach to elucidate factors of reduced penetrance: transcriptional changes in THAP1-linked dystonia as an example

Sokhna Haissatou Diaw, Fabian Ott, Alexander Münchau, Katja Lohmann*, Hauke Busch

*Korrespondierende/r Autor/-in für diese Arbeit

Abstract

Pathogenic variants in THAP1 can cause dystonia with a penetrance of about 50 %. The underlying mechanisms are unknown and can be considered as means of endogenous disease protection. Since THAP1 encodes a transcription factor, drivers of this variability putatively act at the transcriptome level. Several transcriptome studies tried to elucidate THAP1 function in diverse cellular and mouse models, including mutation carrier-derived cells and iPSC-derived neurons, unveiling various differentially expressed genes and affected pathways. These include nervous system development, dopamine signalling, myelination, or cell-cell adhesion. A network diffusion analysis revealed mRNA splicing, mitochondria, DNA repair, and metabolism as significant pathways that may represent potential targets for therapeutic interventions.

OriginalspracheEnglisch
ZeitschriftMedizinische Genetik
Jahrgang34
Ausgabenummer2
Seiten (von - bis)131-141
Seitenumfang11
ISSN0936-5931
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 01.06.2022

UN SDGs

Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung

  1. SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen
    SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen

Strategische Forschungsbereiche und Zentren

  • Querschnittsbereich: Medizinische Genetik

DFG-Fachsystematik

  • 2.23-06 Molekulare und zelluläre Neurologie und Neuropathologie

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Emerging role of a systems biology approach to elucidate factors of reduced penetrance: transcriptional changes in THAP1-linked dystonia as an example“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

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