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Enregistrement W2900889478 · doi:10.1101/471912

Inherited defects in natural killer cells shape tumor immune microenvironment, clinical outcome and immunotherapy response

2018· preprint· en· W2900889478 sur OpenAlexaff
Xue Xu, Jianqiang Li, Jinfeng Zou, Xiaowen Feng, Chao Zhang, Ruiqing Zheng, Weixiang Duanmu, Arnab Saha-Mandal, Zhong Ming, Edwin Wang

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueImmune Cell Function and Interaction
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreMcGill UniversityUniversity Health NetworkUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésImmunotherapyTumor microenvironmentImmune systemCancer immunotherapyCancerImmunologyBiologyCancer researchGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Tumor immune microenvironment (TIME) plays an important role in metastasis and immunotherapy. However, it has been not much known how to classify TIMEs and how TIMEs are genetically regulated. Here we showed that tumors were classified into TIME-rich, -intermediate and -poor subtypes which had significant differences in clinical outcomes, abundances of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs), the degree of key immune programs’ activation, and immunotherapy response across 13 common cancer types (n= ∼6,000). Furthermore, TIME-intermediate/-poor patients had significantly more inherited genetic defects (i.e., functional germline variants) in natural killer (NK) cells, antigen processing and presentation (APP) and Wnt signaling pathways than TIME-rich patients, and so did cancer patients than non-cancer individuals (n=4,500). These results suggested that individuals who had more inherited defects in NK cells, APP and Wnt pathways had a higher risk of developing cancers. Moreover, in the 13 common cancers the number of inheritably defected genes of NK cells was significantly negative-correlated with patients’ survival, TILs’ abundance in TIMEs and immunotherapy response, suggesting that inherited defects in NK cells alone were sufficient to shape TILs’ recruitment, clinical outcome, and immunotherapy response, highlighting that NK cell activation was required in the 13 cancer types to drive the recruitment of immune troops into TIMEs. Thus, we proposed that cancer was a disease of NK cell inherited deficiencies. These results had implications in identifying of high-risk individuals based on germline genomes, implementing precision cancer prevention by adoptive transfer of healthy NK cells, and improving existing immunotherapies by combining of adoptive NK cell transfer (i.e., converting TIME-intermediate/-poor tumors into TIME-rich tumors) and anti-PD-1 or CAR-T therapy. Contact EW ( edwin.wang@ucalgary.ca )

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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)0,0010,000

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,236 · 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'étudeObservationnel
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

Citations4
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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