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Enregistrement W2912510702 · doi:10.1002/pmic.201800045

Proteomic Profiling of Mouse Helper T Cell Differentiation

2019· article· en· W2912510702 sur OpenAlexaff
Henk‐Jan van den Ham, Nadine A. Binai, Fatiha Zaaraoui‐Boutahar, Albert J. R. Heck, Arno C. Andeweg

Notice bibliographique

RevuePROTEOMICS · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueT-cell and B-cell Immunology
Établissements canadiensIONICS Mass Spectrometry (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProteomicsBiologyCellular differentiationGene expression profilingComputational biologyT helper cellGeneImmune systemGene expressionGeneticsT cell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Helper T cell differentiation is a key process in the regulation of adaptive immune responses. Here, mouse Th1 and Th2 cells are profiled using high-throughput proteomics to increase the understanding of the molecular biology of Th differentiation to support the design of prophylactic and therapeutic intervention strategies for (infectious) diseases. Protein profiling of Th1/Th2 differentiated cells results in the quantification of almost 6000 proteins of which 41 are differentially expressed at FDR < 0.1, and 19 at the FDR < 0.05 level, respectively. Differential protein expression analysis identifies a number of the expected canonical Th differentiation markers, and gene set analysis using the REACTOME database and a hypergeometric test (FDR < 0.05) confirms that helper T cell pathways are the top sets that are differentially expressed. Additionally, by network analysis, many differentially expressed proteins are associated with the Th1 and Th2 pathways. Data are available via PRIDE database with identifier PXD004532.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,999

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)0,0000,002

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,201
Écart entre enseignants0,193 · 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

Citations2
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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