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【2h】

Phosphorylation Regulates OLIG2 Cofactor Choice and the Motor Neuron-Oligodendrocyte Fate Switch

机译:磷酸化调节OLIG2辅因子的选择和运动神经元-少突胶质细胞命运的开关。

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摘要

A fundamental feature of central nervous system development is that neurons are generated before glia. In the embryonic spinal cord, for example, a group of neuroepithelial stem cells (NSCs) generates motor neurons (MNs), before switching abruptly to oligodendrocyte precursors (OLPs). We asked how transcription factor OLIG2 participates in this MN-OLP fate switch. We found that Serine 147 in the helix-loop-helix domain of OLIG2 was phosphorylated during MN production and dephosphorylated at the onset of OLP genesis. Mutating Serine 147 to Alanine (S147A) abolished MN production without preventing OLP production in transgenic mice, chicks, or cultured P19 cells. We conclude that S147 phosphorylation, possibly by protein kinase A, is required for MN but not OLP genesis and propose that dephosphorylation triggers the MN-OLP switch. Wild-type OLIG2 forms stable homodimers, whereas mutant (unphosphorylated) OLIG2S147A prefers to form heterodimers with Neurogenin 2 or other bHLH partners, suggesting a molecular basis for the switch.
机译:中枢神经系统发育的基本特征是神经元先于神经胶质生成。例如,在胚胎脊髓中,一组神经上皮干细胞(NSC)在突然转换为少突胶质细胞前体(OLP)之前会生成运动神经元(MN)。我们询问了转录因子OLIG2如何参与这个MN-OLP命运切换。我们发现,在MN产生过程中OLIG2的螺旋-环-螺旋结构域中的丝氨酸147被磷酸化,在OLP发生时被去磷酸化。将丝氨酸147突变为丙氨酸(S147A)可以消除MN的产生,而不会阻止转基因小鼠,鸡或培养的P19细胞中OLP的产生。我们得出结论,MN必需S147磷酸化,可能是蛋白激酶A磷酸化,而不是OLP发生,并提出去磷酸化触发MN-OLP开关。野生型OLIG2形成稳定的同型二聚体,而突变型(未磷酸化)的OLIG2S147A则倾向于与Neurogenin 2或其他bHLH伴侣形成异二聚体,这提示了这种转换的分子基础。

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