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Linked Open Data
A 3D multi-modal approach to study neuronal differentiation and tissue growth in the zebrafish hindbrain
Identificadores del recurso
http://hdl.handle.net/10803/691945
Procedencia
(Tesis de la Universitat Pompeu Fabra)

Ficha

Título:
A 3D multi-modal approach to study neuronal differentiation and tissue growth in the zebrafish hindbrain
Tema:
Neurogenesis
3D-atlas
Hindbrain
Neurog1
Brain development
Neurogénesis
Atlas 3D
Rombencéfalo
Desarrollo cerebral
616.8
Descripción:
The process by which the diversity of neurons making up the brain are produced relies on precise adjustments across space and time. Proneural genes are main drivers of neurogenesis across the different areas of the brain but their contextual role allowing the generation of neuronal diversity is still largely unknown. In this work we have followed the early development of the hindbrain in zebrafish to extract insights about neurogenesis spatio-temporal features. In particular we focused on the role of proneural genes during the differentiation of the most abundant neuronal populations, the GABAergic inhibitory and glutamatergic excitatory neurons. Moreover, leveraging in-vivo imaging in combination with genetical and computational tools we observed the dynamics of those populations and tried to elucidate the temporal restrictions that govern their generation. We report that i) neuronal populations display an inside-out spatial distribution according to their birthdate; ii) production of GABAergic and glutamatergic neurons is asynchronous; iii) neurogenin1 expressing progenitors contribute differently to those two populations both in terms of quantity and temporality; iv) subpopulations of GABAergic populations can be identified by their proneural dependencies.
El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.
Programa de Doctorat en Biomedicina
Fuente:
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Idioma:
English
Autor/Productor:
Blanc, Matthias
Editor:
Universitat Pompeu Fabra
Otros colaboradores/productores:
Pujades Corbi, Cristina
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Derechos:
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Fecha:
2024-07-26T14:27:10Z
2024-07-19
2025-07-19T02:00:00Z
Tipo de recurso:
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
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Formato:
148 p.
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    1. <dc:title>A 3D multi-modal approach to study neuronal differentiation and tissue growth in the zebrafish hindbrain</dc:title>

    2. <dc:creator>Blanc, Matthias</dc:creator>

    3. <dc:contributor>Pujades Corbi, Cristina</dc:contributor>

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    16. <dc:description>El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.</dc:description>

    17. <dc:description>Programa de Doctorat en Biomedicina</dc:description>

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    29. <dc:publisher>Universitat Pompeu Fabra</dc:publisher>

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      1. <subfield code="a">The process by which the diversity of neurons making up the brain are produced relies on precise adjustments across space and time. Proneural genes are main drivers of neurogenesis across the different areas of the brain but their contextual role allowing the generation of neuronal diversity is still largely unknown. In this work we have followed the early development of the hindbrain in zebrafish to extract insights about neurogenesis spatio-temporal features. In particular we focused on the role of proneural genes during the differentiation of the most abundant neuronal populations, the GABAergic inhibitory and glutamatergic excitatory neurons. Moreover, leveraging in-vivo imaging in combination with genetical and computational tools we observed the dynamics of those populations and tried to elucidate the temporal restrictions that govern their generation. We report that i) neuronal populations display an inside-out spatial distribution according to their birthdate; ii) production of GABAergic and glutamatergic neurons is asynchronous; iii) neurogenin1 expressing progenitors contribute differently to those two populations both in terms of quantity and temporality; iv) subpopulations of GABAergic populations can be identified by their proneural dependencies.</subfield>

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            8. <mods:abstract>The process by which the diversity of neurons making up the brain are produced relies on precise adjustments across space and time. Proneural genes are main drivers of neurogenesis across the different areas of the brain but their contextual role allowing the generation of neuronal diversity is still largely unknown. In this work we have followed the early development of the hindbrain in zebrafish to extract insights about neurogenesis spatio-temporal features. In particular we focused on the role of proneural genes during the differentiation of the most abundant neuronal populations, the GABAergic inhibitory and glutamatergic excitatory neurons. Moreover, leveraging in-vivo imaging in combination with genetical and computational tools we observed the dynamics of those populations and tried to elucidate the temporal restrictions that govern their generation. We report that i) neuronal populations display an inside-out spatial distribution according to their birthdate; ii) production of GABAergic and glutamatergic neurons is asynchronous; iii) neurogenin1 expressing progenitors contribute differently to those two populations both in terms of quantity and temporality; iv) subpopulations of GABAergic populations can be identified by their proneural dependencies.El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.</mods:abstract>

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    5. <mods:abstract>The process by which the diversity of neurons making up the brain are produced relies on precise adjustments across space and time. Proneural genes are main drivers of neurogenesis across the different areas of the brain but their contextual role allowing the generation of neuronal diversity is still largely unknown. In this work we have followed the early development of the hindbrain in zebrafish to extract insights about neurogenesis spatio-temporal features. In particular we focused on the role of proneural genes during the differentiation of the most abundant neuronal populations, the GABAergic inhibitory and glutamatergic excitatory neurons. Moreover, leveraging in-vivo imaging in combination with genetical and computational tools we observed the dynamics of those populations and tried to elucidate the temporal restrictions that govern their generation. We report that i) neuronal populations display an inside-out spatial distribution according to their birthdate; ii) production of GABAergic and glutamatergic neurons is asynchronous; iii) neurogenin1 expressing progenitors contribute differently to those two populations both in terms of quantity and temporality; iv) subpopulations of GABAergic populations can be identified by their proneural dependencies.</mods:abstract>

    6. <mods:abstract>El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.</mods:abstract>

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    1. <dc:title>A 3D multi-modal approach to study neuronal differentiation and tissue growth in the zebrafish hindbrain</dc:title>

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    19. <dc:description>Programa de Doctorat en Biomedicina</dc:description>

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      16. <dc:description>El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.</dc:description>

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    3. <dcterms:abstract>The process by which the diversity of neurons making up the brain are produced relies on precise adjustments across space and time. Proneural genes are main drivers of neurogenesis across the different areas of the brain but their contextual role allowing the generation of neuronal diversity is still largely unknown. In this work we have followed the early development of the hindbrain in zebrafish to extract insights about neurogenesis spatio-temporal features. In particular we focused on the role of proneural genes during the differentiation of the most abundant neuronal populations, the GABAergic inhibitory and glutamatergic excitatory neurons. Moreover, leveraging in-vivo imaging in combination with genetical and computational tools we observed the dynamics of those populations and tried to elucidate the temporal restrictions that govern their generation. We report that i) neuronal populations display an inside-out spatial distribution according to their birthdate; ii) production of GABAergic and glutamatergic neurons is asynchronous; iii) neurogenin1 expressing progenitors contribute differently to those two populations both in terms of quantity and temporality; iv) subpopulations of GABAergic populations can be identified by their proneural dependencies.</dcterms:abstract>

    4. <dcterms:abstract>El proceso mediante el cual se produce la diversidad de neuronas que componen el cerebro depende de ajustes precisos en el espacio y el tiempo. Los genes proneurales son los principales impulsores de la neurogénesis en las diferentes áreas del cerebro, pero aún se desconoce en gran medida su papel contextual en la generación de diversidad neuronal. En este trabajo hemos seguido el desarrollo temprano del rombencéfalo en el pez cebra para extraer información sobre las características espaciotemporales de la neurogénesis. En particular, nos centramos en el papel de los genes proneurales durante la diferenciación de las poblaciones neuronales más abundantes, las neuronas GABAérgicas inhibidoras y glutamatérgicas excitadoras. Además, aprovechando las imágenes in vivo en combinación con herramientas genéticas y computacionales, observamos la dinámica de esas poblaciones y tratamos de dilucidar las restricciones temporales que gobiernan su generación. Informamos que i) las poblaciones neuronales muestran una distribución espacial de adentro hacia afuera según su fecha de nacimiento; ii) la producción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas es asincrónica; iii) los progenitores que expresan neurogenina1 contribuyen de manera diferente a esas dos poblaciones tanto en términos de cantidad como de temporalidad; iv) las subpoblaciones de poblaciones GABAérgicas pueden identificarse por sus dependencias proneurales.</dcterms:abstract>

    5. <uketdterms:institution>Universitat Pompeu Fabra</uketdterms:institution>

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