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Enregistrement W2767715277 · doi:10.1074/mcp.m116.065755

Spatially-Resolved Top-down Proteomics Bridged to MALDI MS Imaging Reveals the Molecular Physiome of Brain Regions

2017· article· en· W2767715277 sur OpenAlexafffund
Vivian Delcourt, Julien Franck, Jusal Quanico, Jean‐Pascal Gimeno, Maxence Wisztorski, Antonella Raffo‐Romero, Firas Kobeissy, Xavier Roucou, Michel Salzet, Isabelle Fournier

Notice bibliographique

RevueMolecular & Cellular Proteomics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiqueAdvanced Proteomics Techniques and Applications
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchInstitut National Du CancerInstitut Universitaire de FranceCanada Research ChairsFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesDirection Générale de l’offre de SoinsInstitut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Mots-clésProteomicsProteomeComputational biologyMass spectrometry imagingBiologyChemistryBioinformaticsMass spectrometryGeneticsGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tissue spatially-resolved proteomics was performed on 3 brain regions, leading to the characterization of 123 reference proteins. Moreover, 8 alternative proteins from alternative open reading frames (AltORF) were identified. Some proteins display specific post-translational modification profiles or truncation linked to the brain regions and their functions. Systems biology analysis performed on the proteome identified in each region allowed to associate sub-networks with the functional physiology of each brain region. Back correlation of the proteins identified by spatially-resolved proteomics at a given tissue localization with the MALDI MS imaging data, was then performed. As an example, mapping of the distribution of the matrix metallopeptidase 3-cleaved C-terminal fragment of α-synuclein (aa 95-140) identified its specific distribution along the hippocampal dentate gyrus. Taken together, we established the molecular physiome of 3 rat brain regions through reference and hidden proteome characterization.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,284
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,254 · 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.

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

Citations57
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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