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Enregistrement W2310953578 · doi:10.1038/oncsis.2016.17

Kaiso depletion attenuates transforming growth factor-β signaling and metastatic activity of triple-negative breast cancer cells

2016· article· en· W2310953578 sur OpenAlexafffund
Blessing Bassey‐Archibong, Jacek M. Kwiecień, Snezana Milosavljevic, Robin Hallett, L Rayner, Matthias Erb, Catherine Crawford-Brown, Kyle B. Stephenson, Bédard Pa, John A. Hassell, Juliet M. Daniel

Notice bibliographique

RevueOncogenesis · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer Cells and Metastasis
Établissements canadiensOttawa HospitalMcMaster University
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchVanderbilt University
Mots-clésCancer researchMetastasisMetastatic breast cancerEpithelial–mesenchymal transitionGene silencingTransforming growth factorTriple-negative breast cancerCarcinogenesisBreast cancerTranscription factorSignal transductionCancerBiologyMedicineInternal medicineCell biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Triple-negative breast cancers (TNBCs) represent a subset of breast tumors that are highly aggressive and metastatic, and are responsible for a disproportionate number of breast cancer-related deaths. Several studies have postulated a role for the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) program in the increased aggressiveness and metastatic propensity of TNBCs. Although EMT is essential for early vertebrate development and wound healing, it is frequently co-opted by cancer cells during tumorigenesis. One prominent signaling pathway involved in EMT is the transforming growth factor-β (TGFβ) pathway. In this study, we report that the novel POZ-ZF transcription factor Kaiso is highly expressed in TNBCs and correlates with a shorter metastasis-free survival. Notably, Kaiso expression is induced by the TGFβ pathway and silencing Kaiso expression in the highly invasive breast cancer cell lines, MDA-MB-231 (hereafter MDA-231) and Hs578T, attenuated the expression of several EMT-associated proteins (Vimentin, Slug and ZEB1), abrogated TGFβ signaling and TGFβ-dependent EMT. Moreover, Kaiso depletion attenuated the metastasis of TNBC cells (MDA-231 and Hs578T) in a mouse model. Although high Kaiso and high TGFβR1 expression is associated with poor overall survival in breast cancer patients, overexpression of a kinase-active TGFβR1 in the Kaiso-depleted cells was insufficient to restore the metastatic potential of these cells, suggesting that Kaiso is a key downstream component of TGFβ-mediated pro-metastatic responses. Collectively, these findings suggest a critical role for Kaiso in TGFβ signaling and the metastasis of TNBCs.

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)0,000
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
Métarecherche0,0000,000
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 recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,258 · 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

Citations36
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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