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Mémoire

Thesis, COLLÉGIALITÉ, FRANZEN Rachelle

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van Delft, Pauline ULiège
Promoteur(s) : Nguyen, Laurent ULiège ; Javier Torrent, Míriam ULiège
Date de soutenance : 1-jui-2025 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/23270
Détails
Titre : Thesis, COLLÉGIALITÉ, FRANZEN Rachelle
Titre traduit : [en] Mechanotransduction in migrating cortical interneurons during neurogenesis
[fr] La mécanotransduction chez les interneurones corticaux au cours de la neurogenèse
Auteur : van Delft, Pauline ULiège
Date de soutenance  : 1-jui-2025
Promoteur(s) : Nguyen, Laurent ULiège
Javier Torrent, Míriam ULiège
Membre(s) du jury : Malgrange, Brigitte ULiège
Mazzucchelli, Gabriel ULiège
Sluysmans, Damien ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 95
Mots-clés : [en] Neurosciences - Embryogenesis - Neurogenesis - Cortical interneurons - Mechanotransduction - Neuronal migration
[fr] Neurosciences - Embryogenèse - Neurogenèse - Interneurons corticaux - Mécanotransduction - Migration neuronale
Discipline(s) : Sciences du vivant > Biochimie, biophysique & biologie moléculaire
Organisme(s) subsidiant(s) : Laboratory of Molecular Regulation of Neurogenesis
Laboratoire de Régulation Moléculaire de la Neurogenèse
Centre(s) de recherche : GIGA Institute, Neuroscience
Intitulé du projet de recherche : Mechanotransduction
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en sciences biomédicales, à finalité approfondie
Faculté : Mémoires de la Faculté de Médecine

Résumé

[en] During brain development, migrating neuronal cells are subject to external forces coming from
their surrounding microenvironment. These mechanical cues are transduced into intracellular
biochemical processes (i.e. mechanotransduction), which regulate many cell responses,
including migration behavior. However, interactions between cells and extracellular matrix
(ECM) are not unidirectional, and neuronal cells migrating through the developing brain also
display intrinsic mechanical forces on their substrate. In this master thesis, we investigate
mechanotransduction regulation in cortical interneurons (cINs) migrating toward the
neocortex. First, we demonstrate that inhibition of YAP/TAZ mechanosensors and
transcriptional coactivators leads to migration defects in cINs. Secondly, we investigated the
intrinsic mechanical forces exerted by cINs through Traction Force Microscopy (TFM), and
highlighted intense traction forces around the axonal growth cone and soma. Eventually, we
analyzed the brain ECM proteome from two neocortical zones where cINs migrate, the cortical
plate (CP) and the subventricular/intermediate zone (SVZ/IZ), at two developmental stages
(E13.5 and E16.5) through LC-MS/MS analyses. Our preliminary results highlight common
proteins and differential expressions, including cell adhesion molecules and ECM
proteoglycans, pointing toward new potential candidates for mechanotransduction regulation
of cIN migration during neurogenesis.

[fr] Au cours du développement cérébral, les cellules neuronales en migration sont soumises à des
forces externes provenant de leur microenvironnement. Ces signaux mécaniques sont convertis
en réponses biochimiques intracellulaires via la mécanotransduction, un processus qui régule
de nombreuses fonctions cellulaires, dont le comportement migratoire. Toutefois, les
interactions entre les cellules et la matrice extracellulaire (ECM) ne sont pas unidirectionnelles :
les cellules neuronales exercent également des forces mécaniques intrinsèques sur leur
substrat lorsqu’elles migrent à travers le cerveau en développement. Dans ce mémoire, nous
étudions la régulation de la mécanotransduction au sein des interneurones corticaux (cINs)
migrant vers le néocortex. Premièrement, nous démontrons que l’inhibition des
mécanosenseurs YAP/TAZ, qui sont également des coactivateurs transcriptionnels, induit un
défaut de migration chez les cINs. Deuxièmement, l’analyse des forces mécaniques
intrinsèques exercées par les cINs par Traction Force Microscopy (TFM) a mis en évidence des
forces de traction intenses au niveau du cône de croissance axonal et du soma. Enfin, nous
avons analysé le protéome de l’ECM cérébrale dans deux zones néocorticales traversées par
les cINs ; la plaque corticale (CP) et la zone subventriculaire/intermédiaire (SVZ/IZ), à deux
stades embryonnaires (E13.5 et E16.5) par analyses LC-MS/MS. Nos résultats préliminaires
mettent en évidence des protéines communes et des expressions différentielles, incluant des
molécules d’adhésion cellulaire et des protéoglycanes de l’ECM, et suggérant ainsi de
nouveaux candidats potentiels dans la régulation mécanotransductionnelle de la migration des
cINs au cours de la neurogenèse.


Fichier(s)

Document(s)

File
Access MT VAN DELFT.pdf
Description: Annexes comprises
Taille: 3.2 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • van Delft, Pauline ULiège Université de Liège > Master sc. bioméd., fin. approf.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury

  • Malgrange, Brigitte ULiège Université de Liège - ULiège > Département des sciences cliniques > Neurologie
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Mazzucchelli, Gabriel ULiège Université de Liège - ULiège > Département de chimie (sciences) > Laboratoire de spectrométrie de masse (L.S.M.)
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Sluysmans, Damien ULiège Université de Liège - ULiège > Département de chimie (sciences) > Département de chimie (sciences)
    ORBi Voir ses publications sur ORBi








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