Serum Amyloid A Proteins Induce Pathogenic T <sub>H</sub> 17 Cells and Promote Inflammatory Disease
Notice bibliographique
Résumé
Summary Lymphoid cells that produce IL-17 cytokines protect barrier tissues from pathogenic microbes, but are also prominent effectors of inflammation and autoimmune disease. T-helper (T H 17) cells, defined by RORγt-dependent production of IL-17A and IL-17F, exert homeostatic functions in the gut upon microbiota-directed differentiation from naïve CD4 + T cells. In the non-pathogenic setting, their cytokine production is regulated by serum amyloid A proteins (SAA1 and SAA2) secreted by adjacent intestinal epithelial cells. However, T H 17 cell behaviors vary markedly according to their environment. Here we show that SAAs additionally direct a pathogenic pro-inflammatory T H 17 cell differentiation program, acting directly on T cells in collaboration with STAT3-activating cytokines. Using loss- and gain-of-function mouse models, we show that SAA1, SAA2, and SAA3 have distinct systemic and local functions in promoting T H 17-mediated inflammatory diseases. These studies suggest that T cell signaling pathways modulated by the SAAs may be attractive targets for anti-inflammatory therapies.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,002 |
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.
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 validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».