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Enregistrement W2955120427 · doi:10.1158/1078-0432.ccr-18-2387

DNA-Dependent Protein Kinase Drives Prostate Cancer Progression through Transcriptional Regulation of the Wnt Signaling Pathway

2019· article· en· W2955120427 sur OpenAlexaff
Vishal Kothari, Jonathan F. Goodwin, Shuang G. Zhao, Justin M. Drake, Yi Yin, S. Laura Chang, Joseph R. Evans, Kari Wilder-Romans, Kristina M. Gabbara, Emanuela Dylgjeri, Jonathan Chou, Grace Y. Sun, Scott A. Tomlins, Rohit Mehra, Kristen Hege, Ellen Filvaroff, Edward M. Schaeffer, R. Jeffrey Karnes, David A. Quigley, Dana E. Rathkopf, Housheng Hansen He, Corey Speers, Daniel E. Spratt, Luke A. Gilbert, Alan Ashworth, Arul M. Chinnaiyan, Ganesh V. Raj, Karen E. Knudsen, Felix Y. Feng

Notice bibliographique

RevueClinical Cancer Research · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueProstate Cancer Treatment and Research
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteAmerican Association for Cancer ResearchEvans Medical FoundationU.S. Department of Defense
Mots-clésProstate cancerWnt signaling pathwayCancer researchKinaseTumor progressionBiologyCancerTranscription factorProstateSignal transductionGeneCell biologyGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Purpose: Protein kinases are known to play a prominent role in oncogenic progression across multiple cancer subtypes, yet their role in prostate cancer progression remains underexplored. The purpose of this study was to identify kinases that drive prostate cancer progression. Experimental Design: To discover kinases that drive prostate cancer progression, we investigated the association between gene expression of all known kinases and long-term clinical outcomes in tumor samples from 545 patients with high-risk disease. We evaluated the impact of genetic and pharmacologic inhibition of the most significant kinase associated with metastatic progression in vitro and in vivo. Results: DNA-dependent protein kinase (DNAPK) was identified as the most significant kinase associated with metastatic progression in high-risk prostate cancer. Inhibition of DNAPK suppressed the growth of both AR-dependent and AR-independent prostate cancer cells. Gene set enrichment analysis nominated Wnt as the top pathway associated with DNAPK. We found that DNAPK interacts with the Wnt transcription factor LEF1 and is critical for LEF1-mediated transcription. Conclusions: Our data show that DNAPK drives prostate cancer progression through transcriptional regulation of Wnt signaling and is an attractive therapeutic target in aggressive prostate cancer.

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)0,002
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 enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,158
Tête enseignante GPT0,491
Écart entre enseignants0,333 · 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

Citations30
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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