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Impaired brain energy metabolism in the BACHD mouse model of Huntington's disease: critical role of astrocyte-neuron interactions

Authors :
Noel Y. Calingasan
Marie-Claude Gaillard
Philippe Hantraye
Emmanuel Brouillet
Céline Véga
Carole Malgorn
Anne-Sophie Hérard
Carole Escartin
Rodrigo Lerchundi
Caroline Jan
Lydie Boussicault
Nicolas Merienne
Gilles Bonvento
Jean Mariani
L. F. Barros
Thierry Delzescaux
Fanny Petit
M. Flint Beal
Développement, Réparation et Vieillissement Cérébral (DRVC)
Adaptation Biologique et Vieillissement = Biological Adaptation and Ageing (B2A)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Institut de Biologie Paris Seine (IBPS)
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Fondation de la Recherche Medicale
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Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
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Source :
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Nature Publishing Group, 2014, 34 (9), pp.1500-1510. ⟨10.1038/jcbfm.2014.110⟩, J Cereb Blood Flow Metab, Artículos CONICYT, CONICYT Chile, instacron:CONICYT, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2014, 34 (9), pp.1500-1510. ⟨10.1038/jcbfm.2014.110⟩
Publication Year :
2014
Publisher :
HAL CCSD, 2014.

Abstract

International audience; Huntington's disease (HD) is caused by cytosine-adenine-guanine (CAG) repeat expansions in the huntingtin (Htt) gene. Although early energy metabolic alterations in HD are likely to contribute to later neurodegenerative processes, the cellular and molecular mechanisms responsible for these metabolic alterations are not well characterized. Using the BACHD mice that express the full-length mutant huntingtin (mHtt) protein with 97 glutamine repeats, we first demonstrated localized in vivo changes in brain glucose use reminiscent of what is observed in premanifest HD carriers. Using biochemical, molecular, and functional analyses on different primary cell culture models from BACHD mice, we observed that mHtt does not directly affect metabolic activity in a cell autonomous manner. However, coculture of neurons with astrocytes from wild-type or BACHD mice identified mutant astrocytes as a source of adverse non-cell autonomous effects on neuron energy metabolism possibly by increasing oxidative stress. These results suggest that astrocyte-to-neuron signaling is involved in early energy metabolic alterations in HD.

Details

Language :
English
ISSN :
0271678X and 15597016
Database :
OpenAIRE
Journal :
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Nature Publishing Group, 2014, 34 (9), pp.1500-1510. ⟨10.1038/jcbfm.2014.110⟩, J Cereb Blood Flow Metab, Artículos CONICYT, CONICYT Chile, instacron:CONICYT, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2014, 34 (9), pp.1500-1510. ⟨10.1038/jcbfm.2014.110⟩
Accession number :
edsair.doi.dedup.....0e35abc9f93840447fc92121c7137234
Full Text :
https://doi.org/10.1038/jcbfm.2014.110⟩