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Enregistrement W2079011835 · doi:10.1073/pnas.141413598

A two-hybrid system for transactivator bait proteins

2001· article· en· W2079011835 sur OpenAlexaff
Martin Hirst, Cynthia S.W. Ho, Luc A. Sabourin, Michael A. Rudnicki, Linda Z. Penn, Ivan Sadowski

Notice bibliographique

RevueProceedings of the National Academy of Sciences · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueFungal and yeast genetics research
Établissements canadiensOttawa HospitalUniversity of British ColumbiaUniversity of TorontoOntario Institute for Cancer Research
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTransactivationPsychological repressionFusion proteinTranscription factorRepressorBiologyDNA-binding proteinCell biologyProtein–protein interactionTranscription (linguistics)GeneticsGeneGene expressionRecombinant DNA

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We describe a two-hybrid strategy for detection of interactions with transactivator proteins. This repressed transactivator (RTA) system employs the N-terminal repression domain of the yeast general repressor TUP1. TUP1-GAL80 fusion proteins, when coexpressed with GAL4, are shown to inhibit transcription of GAL4-dependent reporter genes. This effect requires the C-terminal 30 residues of GAL4, which are required for interaction with GAL80 in vitro. Furthermore, repression of GAL transcription by TUP1-GAL80 requires SRB10, demonstrating that the TUP1 repression domain, in the context of a two-hybrid interaction, functions by the same mechanism as endogenous TUP1. Using this strategy, we demonstrate interactions between the mammalian basic helix-loop-helix proteins MyoD and E12, and between c-Myc and Bin-1. We have also identified interacting clones from a TUP1-cDNA fusion expression library by using GAL4-VP16 as a bait fusion. These results demonstrate that RTA is generally applicable for identifying and characterizing interactions with transactivator proteins in vivo.

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)0,002
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,037

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0050,002
Intégrité de la recherche0,0030,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0110,015

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,281 · 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

Citations59
Publié2001
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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