David H. Hall

PhD David H. Hall

Área de investigación

  • Conectómica, ciliogénesis, control genético de la guía axonal, transporte axonal y destino celular neuronal en Caenorhabditis elegans, tubulogénesis en epitelios de nematodos, anatomía del envejecimiento en tejidos de nematodos, nuevos métodos en EM

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  • Albert Einstein College of Medicine Centro Rose F. Kennedy 1410 Pelham Parkway Sur 601 Bronx, NY 10461


Perfiles de investigación

Intereses profesionales

El nematodo del suelo Caenorhabdidis elegans es un sistema modelo utilizado para estudiar el control genético del desarrollo celular. El laboratorio Hall se especializa en estudios ultraestructurales de C. elegans. Utilizamos secciones delgadas seriadas, microscopía electrónica, tomografía electrónica, FIB/SEM e inmunocitoquímica como herramientas principales para seguir el desarrollo de las neuronas identificadas, en particular su crecimiento axonal y la conectividad sináptica. También realizamos estudios colaborativos en muchos otros tejidos del nematodo embrionario, larvario, Dauer, adulto y en edad avanzada, incluyendo numerosos tejidos epiteliales y la línea germinal.

Albergamos el Centro de Anatomía de C. elegans, con el apoyo de la Oficina del Director de los NIH, y capacitamos a estudiantes en métodos anatómicos para este sistema. Los miembros del laboratorio son autores del sitio web www.WormAtlas.org . Este sitio muestra la anatomía de los nematodos con gran detalle mediante diversas aplicaciones, como Slidable Worm, un manual de todas las células y tejidos, el catálogo WormImage, un glosario y textos HTML seleccionados de artículos clásicos.

En colaboración con Scott Emmons, estudiamos el conectoma completo de C. elegans en ambos sexos y en etapas larvarias para descubrir cómo se desarrolla el diagrama de cableado del nematodo con el tiempo. En colaboración con Maureen Barr (Rutgers), estudiamos el «código de la tubulina», que ayuda a estabilizar los microtúbulos ciliares durante el desarrollo y el mantenimiento de las terminaciones sensoriales del nematodo.

Publicaciones Seleccionadas

Dimitriadi M, Derdowski A, Kalloo G, Maginnis MS, O'Hern P, Bliska B, Sorkaç A, Nguyen KC, Cook SJ, Poulogiannis G, Atwood WJ, Hall DH, Hart AC (2016) La disminución de la función de la proteína de neurona motora de supervivencia afecta las vías endocíticas. Proc Natl Acad Sci US A. 113(30):E4377-86.

Stavoe AK, Hill SE, Hall DH, Colón-Ramos DA (2016) KIF1A/UNC-104 TransportsATG-9 para regular el neurodesarrollo y la autofagia en las sinapsis. Desarrollo. Celda 38(2):171-85.

Grussendorf KA, Trezza CJ, Nichols AL, Meelkop E, Linton C, Giordano-Santini R, Sullivan RK, Donato A, Nolan C, Hall DH, Xue D, Neumann B, Hilliard MA (2016) La maquinaria de engullimiento apoptótico regula la degeneración axonal en neuronas de C. elegans . Cell Rep. 14(7):1673-83.

Morsci NS, Hall DH, Driscoll M, Sheng ZH (2016) Patrones fásicos relacionados con la edad del mantenimiento mitocondrial en neuronas adultas de C. elegans . J Neurosci. 27 de enero de 2016;36(4):1373-85.

Nichols AL, Meelkop E, Linton C, Giordano-Santini R, Sullivan RK, Donato A, Nolan C, Hall DH, Xue D, Neumann B, Hilliard MA (2016) La maquinaria de engullimiento apoptótico regula la degeneración axonal en neuronas de C. elegans . Cell Rep. 23 de febrero de 2016;14(7):1673-83.

Wang, J, Kaletsky, R, Silva, M, Williams, A, Haas, L, Androwski, R, Landis, J, Patrick, C, Rashid, A, Santiago-Martinez, D, Gravato-Nobre, M, Hodgkin, J, Hall, DH, Murphy, C y Barr, MM (2015) El perfil transcripcional celular específico de neuronas sensoriales ciliadas revela reguladores del comportamiento y la biogénesis de vesículas extracelulares. Curr Biol. 21 de diciembre de 2015;25(24):3232-8.

Sammut, M, Cook, SJ, Nguyen, K, Felton, T, Hall, DH, Emmons, SW, Poole, RJ y Barrios, A (2015) Las neuronas derivadas de la glía son necesarias para el aprendizaje específico del sexo en C. elegans . Nature 526:385-90

Maguire, JE, Silva, M, Nguyen, KC, Hellen, AD, Hall, DH y Barr, MM (2015) La CIL-7 miristoilada regula la biogénesis de vesículas extracelulares ciliares. Mol Biol Cell 26: 2823-32. doi: 10.1091/mbc.

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Toth, M, Melentijevic, I, Shah, L, Bhatia, A, Lu, K, Talwar, A, Naji, H, Ibanez-Ventoso, C, Ghose, P, Jevince, A, Xue, J, Herndon, LA, Bhanot, G, Rongo, C, Hall, DH, y Driscoll, M (2012) Brotación de neuritas y deterioro de las sinapsis en el sistema nervioso envejecido de C. elegans . J. Neurosci. 32: 8778-90.

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Govorunova, E, Moussaif, M, Kullyev, A, Nguyen, KCQ, McDonald, T, Hall, DH y Sze, JY (2010) Un homólogo de FHM2 está involucrado en la modulación de la neurotransmisión excitatoria por serotonina en C. elegans . PLosONE, 28 de abril;5(4):e10368.

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Huang, CC, Hall, DH, Hedgecock, EM, Kao, G, Karantza, V, Vogel, B, Hutter, H, Chisholm, AD, Yurchenco, PD y Wadsworth, WG (2003) Subunidades de laminina a y su papel en el desarrollo de C. elegans . Development 130: 3343-3358.

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Aurelio, O, Hall, DH y Hobert, O (2002) Proteínas con dominio de inmunoglobulina necesarias para el mantenimiento de la organización del cordón nervioso ventral. Science 295: 686-690.

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Libro de texto:

Hall, DH y Altun, Z (2008) Atlas de C. elegans . Cold Spring Harbor Laboratory Press, 340 págs.

Reseñas publicadas:

Hall DH (2016) Uniones en hendidura en C. elegans: Su papel en el comportamiento y el desarrollo. Dev Neurobiol. 13 de junio. doi:10.1002/dneu.22408.

Hall, DH y Rice WJ (2015) Métodos de tomografía electrónica para C. elegans (revisión por invitación). Methods Mol. Biol. 1327:141-58

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Altun, Z, Lints, R. y Hall, DH (2006) Neuronas de nematodos. Anatomía y métodos anatómicos en Caenorhabditis elegans . Int. Rev. Neurobiol. 69: 1-35.