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Enregistrement W2589576518 · doi:10.1038/ncomms14294

An integrative approach unveils FOSL1 as an oncogene vulnerability in KRAS-driven lung and pancreatic cancer

2017· article· en· W2589576518 sur OpenAlexaff
Adrián Vallejo, Naiara Perurena, Elizabeth Guruceaga, Paweł K. Mazur, Susana Martínez-Canarias, Carolina Zandueta, Karmele Valencia, Andrea Arricibita, Dana M. Gwinn, Leanne C. Sayles, Chen-Hua Chuang, Laura Guembe, Peter J. Bailey, David K. Chang, Andrew V. Biankin, Mariano Ponz‐Sarvisé, Jesper B. Andersen, Purvesh Khatri, Aline Bözec, E. Alejandro Sweet‐Cordero, Julien Sage, Fernando Lecanda, Silvestre Vicent

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiquePancreatic and Hepatic Oncology Research
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesMedical Research CouncilNational Institutes of HealthPancreatic Cancer UKEuropean CommissionFP7 People: Marie-Curie ActionsMinisterio de Economía y CompetitividadNovo Nordisk FondenCancer Research UKLustgarten FoundationMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Educación, Cultura y DeporteWellcome TrustTobacco-Related Disease Research ProgramInternational Association for the Study of Lung CancerKræftens Bekæmpelse
Mots-clésKRASVulnerability (computing)Pancreatic cancerOncogeneLung cancerMedicineCancer researchBiologyCancerComputer scienceOncologyInternal medicineColorectal cancerComputer securityCell cycle

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

KRAS mutated tumours represent a large fraction of human cancers, but the vast majority remains refractory to current clinical therapies. Thus, a deeper understanding of the molecular mechanisms triggered by KRAS oncogene may yield alternative therapeutic strategies. Here we report the identification of a common transcriptional signature across mutant KRAS cancers of distinct tissue origin that includes the transcription factor FOSL1. High FOSL1 expression identifies mutant KRAS lung and pancreatic cancer patients with the worst survival outcome. Furthermore, FOSL1 genetic inhibition is detrimental to both KRAS-driven tumour types. Mechanistically, FOSL1 links the KRAS oncogene to components of the mitotic machinery, a pathway previously postulated to function orthogonally to oncogenic KRAS. FOSL1 targets include AURKA, whose inhibition impairs viability of mutant KRAS cells. Lastly, combination of AURKA and MEK inhibitors induces a deleterious effect on mutant KRAS cells. Our findings unveil KRAS downstream effectors that provide opportunities to treat KRAS-driven cancers.

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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,462
Écart entre enseignants0,404 · 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

Citations196
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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