Blood Relatives: Splicing Mechanisms underlying Erythropoiesis in Health and Disease
Notice bibliographique
Résumé
During erythropoiesis, hematopoietic stem and progenitor cells transition to erythroblasts en route to terminal differentiation into enucleated red blood cells. Transcriptome-wide changes underlie distinct morphological and functional characteristics at each cell division during this process. Many studies of gene expression have historically been carried out in erythroblasts, and the biogenesis of β-globin mRNA-the most highly expressed transcript in erythroblasts-was the focus of many seminal studies on the mechanisms of pre-mRNA splicing. We now understand that pre-mRNA splicing plays an important role in shaping the transcriptome of developing erythroblasts. Recent advances have provided insight into the role of alternative splicing and intron retention as important regulatory mechanisms of erythropoiesis. However, dysregulation of splicing during erythropoiesis is also a cause of several hematological diseases, including β-thalassemia and myelodysplastic syndromes. With a growing understanding of the role that splicing plays in these diseases, we are well poised to develop gene-editing treatments. In this review, we focus on changes in the developing erythroblast transcriptome caused by alternative splicing, the molecular basis of splicing-related blood diseases, and therapeutic advances in disease treatment using CRISPR/Cas9 gene editing.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Étiquettes directes de modèles (non validées)
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| Bras | Catégories | Devis d'étude | Confiance |
|---|---|---|---|
| gemma | aucune catégorie Domaine: non disponible · Genre: Empirique Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non | Théorique ou conceptuel | low |
| gpt | aucune catégorie Domaine: non disponible · Genre: Empirique Porte sur le système de recherche canadien: non · Porte sur un sujet canadien: non | Expérimental (laboratoire) | low |
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéeÉtiqueté directement par 2 modèles lisant le dossier complet.
Les modèles divergent sur des parties de cette classification; chaque voix est préservée dans la section en fin de page.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».