Publikation: Die Funktion von Neurolin und E587-Antigen bei der axonalen Wegfindung im Nervensystem des Gold- und Zebrafisches
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Cell adhesion molecules (CAMs) of the immunoglobulin superfamily (IgSF) are involved in axon growth and fasciculation, and mediate essential functions as receptors or parts of receptor complexes during axon pathfinding. The aim of this work was to analyze the functions of the IgSF-CAMs Neurolin and E587-antigen in the nervous system of gold- and embryonic zebrafish. Blockage of Neurolin with polyclonal antibodies disturbs the pathfinding of young retinal ganglion cell (RGC) axons in the dorsal goldfish retina. These position specific defects suggests, that Neurolin functions as a receptor or part of a receptor complex for an axonal guidance component. Furthermore, Neurolin contributes slightly to the tight fasciculation of RGC axons. In contrast, blockage of E587-antigen through polyclonal antibodies causes a strong defasciculation of goldfish RGC axons, also most pronounced in the dorsal retina. E587-antigen is thus essentially involved in axon fasciculation and contributes to the creation of the age related order of RGC axons in the optic nerve. In embryonic zebrafish, blockage of E587-antigen disrupts the fasciculation of specific commissural and longitudinal axon trakts in the forebrain and hindbrain. Therefore E587-antigen is required for the creation of orderly axon projections along an axon-scaffold during the development of the zebrafish nervous system. Neurolin is only expressed on subsets of axons in embryonic zebrafish, e.g. the secondary motoraxons. Blockage of Neurolin causes pathfinding errors along all secondary motor axon projections, their delayed development and a less tight axon-association in fascicles. Thus, Neurolin is required for the directed growth and appropriate pathfinding decisions and most probably functions as a receptor for a guidance component in the path of secondary motor axons.
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
Zelladhäsionsmoleküle der Immunglobulin Superfamilie (IgSF-CAMs) vermitteln, neben Axonwachstum und Faszikulation, als Rezeptoren oder Teile von Rezeptorkomplexen auch wesentliche Funktionen bei der axonalen Wegfindung. Ziel dieser Arbeit war, die Funktionsanalyse der IgSF-CAMs Neurolin und E587-Antigen im Nervensystem des Gold- und des embryonalen Zebrafisches. Im Goldfisch stört eine Blockade von Neurolin durch polyklonale Antikörper die Wegfindung junger retinaler Ganglienzell-(RGZ) Axone zum Nervaustritt in der dorsalen Retina. Diese positionsspezifischen Effekte lassen vermuten, dass Neurolin als Rezeptor oder Teil eines Rezeptorkomplexes für eine Wegfindungskomponente fungiert. Zudem trägt Neurolin auch geringfügig zur dichten Bündelung der Axone im Faszikel bei. Eine Blockade von E587-Antigen durch polyklonale Antikörper führt zu einer ausgeprägten Defaszikulation, die ebenfalls verstärkt in der dorsalen Retina auftritt. E587Antigen ist somit entscheidend an der selektiven Faszikulation junger RGZ-Axone beteiligt und trägt im optischen Nerv zur Ausbildung einer Altersordnung bei. Eine Blockade von E587-Antigen im embryonalen Zebrafisch stört die Faszikulation spezifischer kommissuraler und longitudinaler Axontrakte im Vorder- und Hinterhirn. Während der Entwicklung des Zentralnervensystems im Zebrafisch ist das E587Antigen somit für die Ausbildung geordneter Axonprojektionen entlang eines Axon-Grundgerüstes erforderlich. Zur Funktionsanalyse von Neurolin wurde die Entwicklung der Projektionen sekundärer Motoraxone zu definierten Regionen des Myotoms untersucht. Eine Blockade von Neurolin führt zu Wegfindungsfehlern in allen Projektionen der sekundären Motoraxone und zu ihrer verzögerten Ausbildung sowie zur aufgelockerten Assoziation der Axone im Bündel. Im Zebrafisch ist Neurolin folglich für ein zielgerichtetes Wachstum und für korrekte Wegfindungsentscheidungen verantwortlich und fungiert dabei vermutlich als Rezeptor für eine Wegfindungsko
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OTT, Heiko, 2001. Die Funktion von Neurolin und E587-Antigen bei der axonalen Wegfindung im Nervensystem des Gold- und Zebrafisches [Dissertation]. Konstanz: University of KonstanzBibTex
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