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Enregistrement W2877757499 · doi:10.1093/nar/gky613

Genome wide analyses uncover allele-specific RNA editing in human and mouse

2018· article· en· W2877757499 sur OpenAlexaff
Zhongyin Zhou, Yue Hu, Aimin Li, Yingju Li, Hui Zhao, Siqi Wang, Newton O. Otecko, Dejiu Zhang, Jinhuan Wang, Yajun Liu, David M. Irwin, Qin Yan, Ya‐Ping Zhang

Notice bibliographique

RevueNucleic Acids Research · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA regulation and disease
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaNatural Science Foundation of Shaanxi Provincial Department of EducationMinistry of Agriculture of the People's Republic of ChinaChinese Academy of SciencesState Key Laboratory of Genetic Resources and EvolutionNatural Science Foundation of Shaanxi ProvinceNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésBiologyRNA editingNonsynonymous substitutionRNAGeneticsAlleleGeneHuman genomeSingle-nucleotide polymorphismGenomeGenotype

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

RNA editing is one of the most common RNA level modifications that potentially generate amino acid changes similar to those resulting from genomic nonsynonymous mutations. However, unlike DNA level allele-specific modifications such as DNA methylation, it is currently unknown whether RNA editing displays allele-specificity across tissues and species. Here, we analyzed allele-specific RNA editing in human tissues and from brain tissues of heterozygous mice generated by crosses between divergent mouse strains and found a high proportion of overlap of allele-specific RNA editing sites between different samples. We identified three allele-specific RNA editing sites cause amino acid changes in coding regions of human and mouse genes, whereas their associated SNPs yielded synonymous differences. In vitro cellular experiments confirmed that sequences differing at a synonymous SNP can have differences in a linked allele-specific RNA editing site with nonsynonymous implications. Further, we demonstrate that allele-specific RNA editing is influenced by differences in local RNA secondary structure generated by SNPs. Our study provides new insights towards a better comprehension of the molecular mechanism that link SNPs with human diseases and traits.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,708
Score d'incertitude au seuil0,389

Scores Codex et Gemma par catégorie

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 recherche0,0000,000
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 Opus0,070
Tête enseignante GPT0,378
Écart entre enseignants0,309 · 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'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

Citations24
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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