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Optimisation du vecteur adénoviral pour la thérapie génique de la dystrophie musculaire de Duchenne

机译:用于杜氏肌营养不良症基因治疗的腺病毒载体的优化

摘要

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie très sévère, progressive et sans traitement vraiment efficace. Elle est caractérisée par l’absence fonctionnelle de la dystrophine, une protéine essentielle au maintien des muscles squelettiques. La thérapie génique est actuellement envisagée comme approche thérapeutique pour livrer la dystrophine dans les muscles. Les vecteurs adénoviraux de troisième génération (Helper-dependent adenoviral vector, HD) sont des véhicules de transfert génique très prometteurs pour traiter la DMD. Puisque les gènes adénoviraux ont été enlevés complètement du HD, ils sont peu toxiques, faiblement immunogéniques et ils possèdent un espace cargo suffisant pour transporter l’ADN codant complet de la dystrophine. Bien que le HD puisse fournir la dystrophine de façon thérapeutique chez des souris dystrophiques (mdx), l’expression du gène thérapeutique est progressivement perdue plusieurs mois suivant l’injection intramusculaire. Deux stratégies innovantes furent explorées dans cette thèse dans le but de stabiliser l’expression de la dystrophine.La première stratégie vise à l’intégration de l’ADN du HD dans les chromosomes cellulaires, ce qui pourrait le protéger contre son élimination progressive des muscles. Une intégrase site-spécifique issue du phage ΦC31 a été utilisée pour catalyser l’intégration d’un HD transportant un marqueur de sélection. Dans les cellules humaines et les myoblastes murins, l’activité de l’intégrase a été évaluée d’après son efficacité d’intégration (après sélection) et sa spécificité (dans les clones résistants). L’efficacité atteint jusqu’à 0,5 % par cellule et jusqu’à 76 % des événements d’intégration ont été réalisés de façon site-spécifique. Bien que des délétions aient été trouvées aux extrémités du vecteur, 70 % des clones analysés montraient une seule copie du vecteur intégré (le nombre attendu). Seulement une petite augmentation du nombre de brisures double-brin a été mesurée dans les myoblastes exprimant l’intégrase. En conclusion, l’intégration du HD est relativement efficace, spécifique et sécuritaire. Cette méthode est très prometteuse, car la dystrophine peut être livrée dans le muscle avec l’aide du HD et l’intégration de l’ADN du HD pourrait stabiliser son expression in vivo.La deuxième stratégie implique l’utilisation d’un nouveau promoteur musculospécifique (ΔUSEx3) pour réduire la toxicité induite liée à une expression trop étendue de la dystrophine. Dans cette étude, nous avons investigué l’effet du contexte viral sur l’activité du promoteur. Un HD et un vecteur lentiviral (LV) ont été construits avec le promoteur ΔUSEx3 pour contrôler l’expression d’un gène rapporteur. Les résultats démontrent que ΔUSEx3 confère une expression puissante, musculospécifique et stable (via le LV) in vitro. L’injection intramusculaire du HD a conduit à une expression puissante du transgène. Ces résultats contrastent avec ceux du LV, car après l’injection de ce dernier, l’expression était faible. La livraison du HD dans le muscle, mais aussi dans plusieurs organes démontre la musculospécificité de ΔUSEx3. Par conséquent, le contexte du vecteur et l’environnement musculaire modulent tous les deux l’activité de ΔUSEx3. Bien que ΔUSEx3 soit musculospécifique, d’autres études sont requises pour déterminer si le promoteur peut stabiliser l’expression de la dystrophine in vivo.
机译:杜兴氏肌营养不良症(DMD)是一种非常严重的进行性疾病,没有真正有效的治疗方法。它的特征是功能障碍性肌营养不良蛋白的缺乏,肌营养不良蛋白是维持骨骼肌必需的蛋白质。基因治疗目前被认为是将肌营养不良蛋白递送至肌肉的治疗方法。第三代腺病毒载体(Helper依赖型腺病毒载体,HD)是用于治疗DMD的非常有前途的基因转移载体。由于腺病毒基因已从HD中完全去除,因此它们是无毒的,免疫原性很弱并且具有足够的载货空间来携带编码抗营养蛋白的完整DNA。尽管HD可以在营养不良的小鼠(mdx)中提供治疗性肌营养不良蛋白,但在肌肉内注射数月后,治疗基因的表达逐渐消失。为了稳定肌营养不良蛋白的表达,本文研究了两种创新策略:第一种策略旨在将HD DNA整合到细胞染色体中,从而保护其免受肌肉中的逐步清除。 。来自噬菌体ΦC31的位点特异性整合酶用于催化携带选择标记的HD的整合。在人类细胞和鼠成肌细胞中,基于整合效率(选择后)和特异性(在抗性克隆中)评估整合酶活性。每个单元的效率高达0.5%,并且高达76%的整合事件是以特定于站点的方式进行的。尽管在载体末端发现了缺失,但分析的克隆中有70%显示出整合载体的单个拷贝(预期数目)。在表达整合酶的成肌细胞中,双链断裂的数量仅有少量增加。总之,高清集成是相对高效,特定和安全的。这种方法非常有前途,因为肌营养不良蛋白可以在HD的帮助下传递到肌肉中,而HD DNA的整合可以稳定其在体内的表达,第二种策略是使用新的启动子。肌肉特异性(ΔUSEx3),以减少与肌营养不良蛋白过度表达有关的诱导毒性。在这项研究中,我们调查了病毒环境对启动子活性的影响。用ΔUSEx3启动子构建HD和慢病毒载体(LV),以控制报告基因的表达。结果表明,ΔUSEx3在体外具有强大,肌肉特异性和稳定的表达(通过LV)。肌内注射HD导致转基因的强大表达。这些结果与LV的结果相反,因为注入LV后,表达较弱。 HD在肌肉中以及在几个器官中的传递证明了ΔUSEx3的肌肉特异性。因此,载体背景和肌肉环境均调节ΔUSEx3的活性。尽管ΔUSEx3具有肌肉特异性,但需要进一步的研究来确定启动子是否可以在体内稳定肌营养不良蛋白的表达。

著录项

  • 作者

    Robert Marc-André;

  • 作者单位
  • 年度 2012
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  • 正文语种 fr
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