Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma

Genregulation beeinflusst Phänotypen im Kontext von Gesundheit und Krankheit. In Krebszellen regulieren genetische und epigenetische Faktoren die Genexpression in cis. Das Neuroblastom ist eine Krebserkrankung, die häufig im Kindesalter auftritt. Es ist gekennzeichnet durch eine geringe Anzahl exoni...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Burkert, Christian Martin
Other Authors: Ohler, Uwe
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin 2021
Subjects:
WGS
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/23696
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23696-1
http://dx.doi.org/10.18452/23008
id ndltd-HUMBOLT-oai-edoc.hu-berlin.de-18452-23696
record_format oai_dc
collection NDLTD
language English
format Doctoral Thesis
sources NDLTD
topic Krebsgenomik
Bioinformatik
Neuroblastom
Genregulation
Epigenetik
Genomsequenzierung
Krebs
Extrachromosomale zirkuläre DNA
eQTL
aseQTL
Transcriptom
ecDNA
RNA-seq
Quantitativer Merkmalslokus
Genexpression
Pathologie
Medizin
Erhaltung der Telomere
Alternative Verlängerung der Telomere
Onkologie
Sequenzierung ganzer Genome
WGS
Molekularbiologie
Quantitative Trait Locus
Cancer genomics
Computational biology
Neuroblastoma
Gene regulation
Cancer
Extrachromosomal circular DNA
ecDNA
Whole-genome sequencing
RNA-seq
eQTL
aseQTL
Bioinformatics
Epigenetics
Transcriptome
Gene expression
Pathology
Medicine
Telomere maintenance
Alternative lengthening of telomeres
Oncology
WGS
Molecular biology
570 Biologie
610 Medizin und Gesundheit
004 Informatik
616 Krankheiten
XH 8554
XH 8562
XH 8563
ddc:570
ddc:610
ddc:004
ddc:616
spellingShingle Krebsgenomik
Bioinformatik
Neuroblastom
Genregulation
Epigenetik
Genomsequenzierung
Krebs
Extrachromosomale zirkuläre DNA
eQTL
aseQTL
Transcriptom
ecDNA
RNA-seq
Quantitativer Merkmalslokus
Genexpression
Pathologie
Medizin
Erhaltung der Telomere
Alternative Verlängerung der Telomere
Onkologie
Sequenzierung ganzer Genome
WGS
Molekularbiologie
Quantitative Trait Locus
Cancer genomics
Computational biology
Neuroblastoma
Gene regulation
Cancer
Extrachromosomal circular DNA
ecDNA
Whole-genome sequencing
RNA-seq
eQTL
aseQTL
Bioinformatics
Epigenetics
Transcriptome
Gene expression
Pathology
Medicine
Telomere maintenance
Alternative lengthening of telomeres
Oncology
WGS
Molecular biology
570 Biologie
610 Medizin und Gesundheit
004 Informatik
616 Krankheiten
XH 8554
XH 8562
XH 8563
ddc:570
ddc:610
ddc:004
ddc:616
Burkert, Christian Martin
Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
description Genregulation beeinflusst Phänotypen im Kontext von Gesundheit und Krankheit. In Krebszellen regulieren genetische und epigenetische Faktoren die Genexpression in cis. Das Neuroblastom ist eine Krebserkrankung, die häufig im Kindesalter auftritt. Es ist gekennzeichnet durch eine geringe Anzahl exonischer Mutationen und durch häufige Veränderungen der somatischen Kopienzahl, einschließlich Genamplifikationen auf extrachromosomaler zirkulärer DNA. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie lokale genetische und epigenetische Faktoren Gene im Neuroblastom regulieren. In dieser Arbeit kombiniere ich die allelspezifische Analyse ganzer Genome (WGS), Transkriptome und zirkulärer DNA von Neuroblastom-Patienten, um genetische und cis-regulatorische Effekte zu charakterisieren. Ich zeige, dass somatische Dosis-Effekte der Kopienzahl andere lokale genetische Effekte dominieren und wichtige Signalwege regulieren. Genamplifikationen zeigen starke Dosis-Effekte und befinden sich häufig auf großen extrachromosomalen zirkulären DNAs. Die vorgestellte Analyse zeigt, dass der Verlust von 11q zu einer Hochregulation von Histonvarianten H3.3 und H2A in Tumoren mit alternativer Verlängerung der Telomere (ALT) führt, und dass erhöhte somatische Kopienzahl die Expression der TERT Gens verstärken können. Weitere Erkenntnisse sind, dass 17p-Ungleichgewichte und die damit verbundene Herunterregulierung neuronaler Gene sowie die Hochregulierung des genomisch geprägten Gens RTL1 durch Kopienzahl-unabhängige allelische Dosis-Effekte mit einer ungünstigen Prognose verbunden sind. Die cis-QTL-Analyse bestätigt eine zuvor beschriebene Regulation des LMO1 Gens durch einen Enhancer-Polymorphismus und charakterisiert das regulatorische Potenzial weiterer GWAS-Risiko-Loci. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung von Dosis-Effekten im Neuroblastom und liefert eine detaillierte Übersicht regulatorischer Varianten, die in dieser Krankheit aktiv sind. === Gene regulation controls phenotypes in health and disease. In cancer, the interplay between germline variation, genetic aberrations and epigenetic factors modulate gene expression in cis. The childhood cancer neuroblastoma originates from progenitor cells of the sympathetic nervous system. It is characterized by a sparsity of recurrent exonic mutations but frequent somatic copy-number alterations, including gene amplifications on extrachromosomal circular DNA. So far, little is known on how local genetic and epigenetic factors regulate genes in neuroblastoma to establish disease phenotypes. I here combine allele-specific analysis of whole genomes, transcriptomes and circular DNA from neuroblastoma patients to characterize genetic and cis-regulatory effects, and prioritize germline regulatory variants by cis-QTLs mapping and chromatin profiles. The results show that somatic copy-number dosage dominates local genetic effects and regulates pathways involved in telomere maintenance, genomic stability and neuronal processes. Gene amplifications show strong dosage effects and are frequently located on large but not small extrachromosomal circular DNAs. My analysis implicates 11q loss in the upregulation of histone variants H3.3 and H2A in tumors with alternative lengthening of telomeres and cooperative effects of somatic rearrangements and somatic copy-number gains in the upregulation of TERT. Both 17p copy-number imbalances and associated downregulation of neuronal genes as well as upregulation of the imprinted gene RTL1 by copy-number-independent allelic dosage effects is associated with an unfavorable prognosis. cis-QTL analysis confirms the previously reported regulation of the LMO1 gene by a super-enhancer risk polymorphism and characterizes the regulatory potential of additional GWAS risk loci. My work highlights the importance of dosage effects in neuroblastoma and provides a detailed map of regulatory variation active in this disease.
author2 Ohler, Uwe
author_facet Ohler, Uwe
Burkert, Christian Martin
author Burkert, Christian Martin
author_sort Burkert, Christian Martin
title Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
title_short Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
title_full Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
title_fullStr Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
title_full_unstemmed Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
title_sort cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma
publisher Humboldt-Universität zu Berlin
publishDate 2021
url http://edoc.hu-berlin.de/18452/23696
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23696-1
http://dx.doi.org/10.18452/23008
work_keys_str_mv AT burkertchristianmartin cisregulationandgeneticcontrolofgeneexpressioninneuroblastoma
_version_ 1719459204552458240
spelling ndltd-HUMBOLT-oai-edoc.hu-berlin.de-18452-236962021-08-10T05:06:27Z Cis-regulation and genetic control of gene expression in neuroblastoma Burkert, Christian Martin Ohler, Uwe Blüthgen, Nils Beerenwinkel, Niko Krebsgenomik Bioinformatik Neuroblastom Genregulation Epigenetik Genomsequenzierung Krebs Extrachromosomale zirkuläre DNA eQTL aseQTL Transcriptom ecDNA RNA-seq Quantitativer Merkmalslokus Genexpression Pathologie Medizin Erhaltung der Telomere Alternative Verlängerung der Telomere Onkologie Sequenzierung ganzer Genome WGS Molekularbiologie Quantitative Trait Locus Cancer genomics Computational biology Neuroblastoma Gene regulation Cancer Extrachromosomal circular DNA ecDNA Whole-genome sequencing RNA-seq eQTL aseQTL Bioinformatics Epigenetics Transcriptome Gene expression Pathology Medicine Telomere maintenance Alternative lengthening of telomeres Oncology WGS Molecular biology 570 Biologie 610 Medizin und Gesundheit 004 Informatik 616 Krankheiten XH 8554 XH 8562 XH 8563 ddc:570 ddc:610 ddc:004 ddc:616 Genregulation beeinflusst Phänotypen im Kontext von Gesundheit und Krankheit. In Krebszellen regulieren genetische und epigenetische Faktoren die Genexpression in cis. Das Neuroblastom ist eine Krebserkrankung, die häufig im Kindesalter auftritt. Es ist gekennzeichnet durch eine geringe Anzahl exonischer Mutationen und durch häufige Veränderungen der somatischen Kopienzahl, einschließlich Genamplifikationen auf extrachromosomaler zirkulärer DNA. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie lokale genetische und epigenetische Faktoren Gene im Neuroblastom regulieren. In dieser Arbeit kombiniere ich die allelspezifische Analyse ganzer Genome (WGS), Transkriptome und zirkulärer DNA von Neuroblastom-Patienten, um genetische und cis-regulatorische Effekte zu charakterisieren. Ich zeige, dass somatische Dosis-Effekte der Kopienzahl andere lokale genetische Effekte dominieren und wichtige Signalwege regulieren. Genamplifikationen zeigen starke Dosis-Effekte und befinden sich häufig auf großen extrachromosomalen zirkulären DNAs. Die vorgestellte Analyse zeigt, dass der Verlust von 11q zu einer Hochregulation von Histonvarianten H3.3 und H2A in Tumoren mit alternativer Verlängerung der Telomere (ALT) führt, und dass erhöhte somatische Kopienzahl die Expression der TERT Gens verstärken können. Weitere Erkenntnisse sind, dass 17p-Ungleichgewichte und die damit verbundene Herunterregulierung neuronaler Gene sowie die Hochregulierung des genomisch geprägten Gens RTL1 durch Kopienzahl-unabhängige allelische Dosis-Effekte mit einer ungünstigen Prognose verbunden sind. Die cis-QTL-Analyse bestätigt eine zuvor beschriebene Regulation des LMO1 Gens durch einen Enhancer-Polymorphismus und charakterisiert das regulatorische Potenzial weiterer GWAS-Risiko-Loci. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung von Dosis-Effekten im Neuroblastom und liefert eine detaillierte Übersicht regulatorischer Varianten, die in dieser Krankheit aktiv sind. Gene regulation controls phenotypes in health and disease. In cancer, the interplay between germline variation, genetic aberrations and epigenetic factors modulate gene expression in cis. The childhood cancer neuroblastoma originates from progenitor cells of the sympathetic nervous system. It is characterized by a sparsity of recurrent exonic mutations but frequent somatic copy-number alterations, including gene amplifications on extrachromosomal circular DNA. So far, little is known on how local genetic and epigenetic factors regulate genes in neuroblastoma to establish disease phenotypes. I here combine allele-specific analysis of whole genomes, transcriptomes and circular DNA from neuroblastoma patients to characterize genetic and cis-regulatory effects, and prioritize germline regulatory variants by cis-QTLs mapping and chromatin profiles. The results show that somatic copy-number dosage dominates local genetic effects and regulates pathways involved in telomere maintenance, genomic stability and neuronal processes. Gene amplifications show strong dosage effects and are frequently located on large but not small extrachromosomal circular DNAs. My analysis implicates 11q loss in the upregulation of histone variants H3.3 and H2A in tumors with alternative lengthening of telomeres and cooperative effects of somatic rearrangements and somatic copy-number gains in the upregulation of TERT. Both 17p copy-number imbalances and associated downregulation of neuronal genes as well as upregulation of the imprinted gene RTL1 by copy-number-independent allelic dosage effects is associated with an unfavorable prognosis. cis-QTL analysis confirms the previously reported regulation of the LMO1 gene by a super-enhancer risk polymorphism and characterizes the regulatory potential of additional GWAS risk loci. My work highlights the importance of dosage effects in neuroblastoma and provides a detailed map of regulatory variation active in this disease. 2021-06-28 doctoralThesis doc-type:doctoralThesis http://edoc.hu-berlin.de/18452/23696 urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23696-1 http://dx.doi.org/10.18452/23008 eng (CC BY-SA 4.0) Attribution-ShareAlike 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ application/pdf Humboldt-Universität zu Berlin