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Dymeclin, the gene underlying Dyggve-Melchior-Clausen syndrome, encodes a protein integral to extracellular matrix and golgi organization and is associated with protein secretion pathways critical in bone development

生物 斑马鱼 软骨细胞 细胞生物学 高尔基体 分泌物 突变 细胞外基质 软骨 基因 内质网 遗传学 解剖 内分泌学
作者
Céline Denais,Carolyn L. Dent,Laura Southgate,Jacqueline Hoyle,Dimitra Dafou,Richard C. Trembath,Rajiv D. Machado
出处
期刊:Human Mutation [Wiley]
卷期号:32 (2): 231-239 被引量:31
标识
DOI:10.1002/humu.21413
摘要

Dyggve-Melchior-Clausen syndrome (DMC), a severe autosomal recessive skeletal disorder with mental retardation, is caused by mutation of the gene encoding Dymeclin (DYM). Employing patient fibroblasts with mutations characterized at the genomic and, for the first time, transcript level, we identified profound disruption of Golgi organization as a pathogenic feature, resolved by transfection of heterologous wild-type Dymeclin. Collagen targeting appeared defective in DMC cells leading to near complete absence of cell surface collagen fibers. DMC cells have an elevated apoptotic index (P< 0.01) likely due to a stress response contingent upon Golgi-related trafficking defects. We performed spatiotemporal mapping of Dymeclin expression in zebrafish embryos and identified high levels of transcript in brain and cartilage during early development. Finally, in a chondrocyte cDNA library, we identified two novel secretion pathway proteins as Dymeclin interacting partners: GOLM1 and PPIB. Together these data identify the role of Dymeclin in secretory pathways essential to endochondral bone formation during early development.
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