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Accès ouvert déclaré 2026 article

Spatiotemporal coordination of Slit-Robo repulsion and neurturin-Gfrα attraction guides multipolar migration during retinal lamination

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : pt, de, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Multipolar migration is a conserved neuronal migration mode in the developing brain, enabling emerging neurons to navigate in crowded environments and reach precise laminar positions. Yet, how these cells interpret external cues to guide their migration is not fully understood. We investigate this question using retinal horizontal cells as a model. Combining transcriptomics, targeted CRISPR screening, and live imaging, we reveal the spatiotemporal guidance system underlying horizontal cell lamination: repulsive Slit1b/2-Robo2 signaling in the amacrine cell layer initiates apical horizontal cell migration, while attractive neurturin-Gfrα1/2 signaling from photoreceptors fine-tunes final positioning beneath the photoreceptor layer. Disruption of these pathways causes basal retention of horizontal cells, highlighting the importance of spatially coordinated signaling for proper lamination and functional retinal circuitry. Our results uncover how positional signals and tissue architecture cooperate to achieve neuronal migration precision, a principle likely relevant across the developing central nervous system.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Spatiotemporal coordination of Slit-Robo repulsion and neurturin-Gfrα attraction guides multipolar migration during retinal lamination
Date Crossref
01/02/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Gulbenkian Institute for Molecular Medicine pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Instituto Gulbenkian de Ciência pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Universidade Nova de Lisboa Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Physics of Life pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Technische Universität Dresden pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University College London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Turku and Åbo Akademi University Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Gulbenkian Institute for Molecular Medicine, Instituto Gulbenkian de Ciência et Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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