Agnostic Cys34‐albumin adductomics and DNA methylation: Implication of N‐acetylcysteine in lung carcinogenesis years before diagnosis
Notice bibliographique
Résumé
Although smoking and oxidative stress are known contributors to lung carcinogenesis, their mechanisms of action remain poorly understood. To shed light into these mechanisms, we applied a novel approach using Cys34‐adductomics in a lung cancer nested case–control study (n = 212). Adductomics profiles were integrated with DNA‐methylation data at established smoking‐related CpG sites measured in the same individuals. Our analysis identified 42 Cys34‐albumin adducts, of which 2 were significantly differentially abundant in cases and controls: adduct of N‐acetylcysteine (NAC, p = 4.15 × 10−3) and of cysteinyl‐glycine (p = 7.89 × 10−3). Blood levels of the former were found associated to the methylation levels at 11 smoking‐related CpG sites. We detect, for the first time in prospective blood samples, and irrespective of time to diagnosis, decreased levels of NAC adduct in lung cancer cases. Altogether, our results highlight the potential role of these adducts in the oxidative stress response contributing to lung carcinogenesis years before diagnosis.
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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 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 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 | 0,000 |
| 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 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 ».