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Enregistrement W1994867502 · doi:10.5489/cuaj.09118

Screening and identification of specific markers for bladder transitional cell carcinoma from urine urothelial cells with suppressive subtractive hybridization and cDNA microarray

2011· article· en· W1994867502 sur OpenAlexvenueno aff
Baihong Guo, Tuanjie Che, Baoguang Shi, Lijun Guo, Yongsheng Yin, Li Lin, Jinming Wang, Dongwen Yan, Yi‐Rong Chen

Notice bibliographique

RevueCanadian Urological Association Journal · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBladder and Urothelial Cancer Treatments
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesTongji University
Mots-clésSuppression subtractive hybridizationBladder cancerTelomerase reverse transcriptaseBiologyComplementary DNAMicroarrayMolecular biologyCarcinomaCancer researchCancerGeneOncologyMedicinecDNA libraryGene expressionTelomeraseGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

OBJECTIVE: The objective of this study was to screen and identify differentially expressed genes in invasive bladder transitional cell carcinoma (BTCC). METHODS: Voided urine samples were collected from consecutive patients with BTCC and patients under surveillance for bladder cancer recurrence; voided urine samples from patients with non-malignant diseases served as control. We identified the differentially expressed genes by comparing urine samples of bladder carcinoma to that of the control group with suppressive subtractive hybridization (SSH) and cDNA microarray. The differentially expressed genes were verified by quantitative real-time polymerase chain reaction (QPCR). RESULTS: From the 762 white colonies, a total of 449 positive clones were obtained in which 112 were found to be upregulated in BTCC. Sequencing and homology analysis were performed for these 112 clonies. The detection rates of some known genes (including IGF-1, human telomerase reverse transcriptase [hTERT], bladder cancer specific nuclear matrix protein 4 [BLCA-4] and homeobox A13 [HOXA13]) for BTCC at the Ta, T1 and >T1 stages were 48%, 90% and 100%, respectively, with a specificity of 85%. The test specificity was 80% for the 30 control patients with urinary tract infections. The combination of BLCA-4 and HOXA13 could distinguish between low- and high-grade tumours, with specificity and sensitivity of 80%. CONCLUSION: We successfully constructed a reliable SSH library of BTCC and found that combination detection insulin-like growth factor 1 (IGF-1), hTERT, BLCA-4 and HOXA13 genes could help to evaluate BTCC at different stages.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,200
Écart entre enseignants0,186 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations18
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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