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Enregistrement W2127767332 · doi:10.1186/1897-4287-10-3

The R337H mutation in TP53 and breast cancer in Brazil

2012· article· en· W2127767332 sur OpenAlexaff
Magda CB Gomes, Joanne Kotsopoulos, Gutemberg Almeida, Maurício Magalhães Costa, Roberto José da Silva Vieira, Firmino de AG Filho, Marcos Bettini Pitombo, Paulo Roberto Falcão Leal, Robert E. Royer, Phil Zhang, Steven A. Narod

Notice bibliographique

RevueHereditary Cancer in Clinical Practice · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer-related Molecular Pathways
Établissements canadiensWomen's College Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicineBreast cancerGermline mutationLi–Fraumeni syndromePenetranceOncologyMutationCancerPopulationIncidence (geometry)Internal medicineFamily historyMutation frequencyGeneticsEnvironmental healthBiologyGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Germline mutations in p53 are associated with the Li-Fraumeni Syndrome which is characterized by childhood cancers, including pediatric adrenal cortical carcinomas and early onset breast cancer. The high incidence of adrenal cortical carcinomas in southern Brazil is mostly attributed to the R337H mutation in TP53. The relatively high population frequency of this mutation in southern Brazil, along with the clustering of early onset breast cancer in Li-Frameni families, suggests this mutation may also be a low-penetrance breast cancer susceptibility polymorphism. METHODS: We undertook this study to evaluate the frequency of the R337H mutation in breast cancer patients from Rio de Janeiro, Brazil. R337H mutation status was determined in 390 unselected breast cases and 324 controls identified from clinics in Rio de Janeiro, Brazil using a PCR-based assay. RESULTS: Two of the breast cancer cases (0.5%) and none of the controls carried the mutation. Both cases had an early age at diagnosis (< 40 years old) and a family history of breast and other cancers. CONCLUSIONS: These data suggest genetic screening of young onset breast cancer patients should include testing for the R337H mutation.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,501
Score d'incertitude au seuil0,998

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,002
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 Opus0,042
Tête enseignante GPT0,433
Écart entre enseignants0,391 · 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'étudeObservationnel
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

Citations41
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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