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Enregistrement W1987803072 · doi:10.1016/j.cbi.2013.06.008

Validating reference genes within a mouse model system of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) toxicity

2013· article· en· W1987803072 sur OpenAlexafffund
Stephenie D. Prokopec, Nicholas Buchner, Natalie S. Fox, Lauren C. Chong, Denise Mak, John D. Watson, Artūras Petronis, Raimo Pohjanvirta, Paul C. Boutros

Notice bibliographique

RevueChemico-Biological Interactions · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMolecular Biology Techniques and Applications
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental HealthUniversity of TorontoOntario Institute for Cancer Research
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchOntario Institute for Cancer Research
Mots-clésTetrachlorodibenzo-p-dioxinToxicityGeneBiologyComputational biologyToxicologyGeneticsInternal medicineMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Quantitative real-time PCR (qPCR) is the "gold-standard" technique for measuring mRNA abundances. To correctly compare samples and generate biologically valid results, qPCR data usually require comprehensive normalization to account for sample content variation between reactions. The most common normalization approaches use one or more endogenous controls (reference or house-keeping genes) to adjust the measured levels of experimental genes appropriately. Ideal reference genes are those that display minimal variation across experimental conditions, and thus can vary widely across different biological systems. In particular, toxicogenomic studies of transcriptionally-disruptive toxins, like 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), require careful consideration of reference genes. RESULTS: We examined seven candidate reference genes in 199 mice varying in genotype and time/dose of TCDD exposure. We assessed gene-stability in four ways: (1) the variance of the raw Cq values across biological replicates, (2) the fold-change from basal mRNA levels following treatment, (3) the inter- and intra-group stability evaluated using the NormFinder algorithm, (4) the comparative ΔCq method for each candidate gene. Univariate analyses showed Hprt and Eef1a1 are the two most stable individual reference genes. It has been suggested that using multiple genes would produce a more consistent normalization factor; multivariate analysis was performed using NormFinder. In general, stability increased with the number of genes used, but specific gene-combinations synergized. CONCLUSIONS: We have validated seven reference genes for use in analyzing mRNA abundances in mouse models of TCDD toxicity. The use of multiple reference genes increases stability, providing more consistent normalization and more reliable results. The number of reference genes used should be maximized, based on experimental capabilities (platform, sample availability, etc.). Our results show the benefit of validating reference genes using multiple methods prior to generating large biological datasets.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,767

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,043
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,254 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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