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Enregistrement W2586148400 · doi:10.1183/13993003.01200-2015

Protean proteases: at the cutting edge of lung diseases

2017· review· en· W2586148400 sur OpenAlexafffund
Clifford C. Taggart, Marcus Mall, Gilles Lalmanach, Didier Cataldo, Andreas Ludwig, Sabina Janciauskiene, Nicole Heath, Silke Meiners, Christopher M. Overall, Carsten Schultz, Boris Turk, Keren Borensztajn

Notice bibliographique

RevueEuropean Respiratory Journal · 2017
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueBlood Coagulation and Thrombosis Mechanisms
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesDeutsches Zentrum für LungenforschungQueen's UniversityFondation pour la Recherche MédicaleBundesministerium für Bildung und ForschungAgence Nationale de la RechercheQueen's University Belfast
Mots-clésProteasesProteaseSerine proteaseSerineMASP1BiologyComputational biologyEnzymeCell biologyMedicineBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Proteases were traditionally viewed as mere protein-degrading enzymes with a very restricted spectrum of substrates. A major expansion in protease research has uncovered a variety of novel substrates, and it is now evident that proteases are critical pleiotropic actors orchestrating pathophysiological processes. Recent findings evidenced that the net proteolytic activity also relies upon interconnections between different protease and protease inhibitor families in the protease web.In this review, we provide an overview of these novel concepts with a particular focus on pulmonary pathophysiology. We describe the emerging roles of several protease families including cysteine and serine proteases.The complexity of the protease web is exemplified in the light of multidimensional regulation of serine protease activity by matrix metalloproteases through cognate serine protease inhibitor processing. Finally, we will highlight how deregulated protease activity during pulmonary pathogenesis may be exploited for diagnosis/prognosis purposes, and utilised as a therapeutic tool using nanotechnologies.Considering proteases as part of an integrative biology perspective may pave the way for the development of new therapeutic targets to treat pulmonary diseases related to intrinsic protease deregulation.

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)0,001
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,162
Tête enseignante GPT0,395
Écart entre enseignants0,233 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations61
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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