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Enregistrement W2977245743 · doi:10.1002/ijc.32698

Genome‐wide association study of INDELs identified four novel susceptibility loci associated with lung cancer risk

2019· review· en· W2977245743 sur OpenAlexaff
Juncheng Dai, Mingtao Huang, Christopher I. Amos, Adonina Tardón, Angeline S. Andrew, Chu Chen, David C. Christiani, Demetrius Albanes, Gad Rennert, Jingyi Fan, Gary E. Goodman, Geoffrey Liu, John K. Field, Kjell Grankvist, Lambertus A. Kiemeney, Loı̈c Le Marchand, Matthew B. Schabath, Mattias Johansson, Melinda C. Aldrich, Mikael Johansson, Neil E. Caporaso, Philip Lazarus, Stephan Lam, Stig E. Bojesen, Susanne M. Arnold, Maria Teresa Landi, Angela Risch, H‐Erich Wichmann, Heike Bickeböller, Paul Brennan, Sanjay Shete, Olle Melander, Hans Brunnström, Shan Zienolddiny, Penella J. Woll, Victoria L. Stevens, Zhibin Hu, Hongbing Shen

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Cancer · 2019
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic Associations and Epidemiology
Établissements canadiensBC Cancer AgencyPrincess Margaret Cancer CentreSinai Health SystemLunenfeld-Tanenbaum Research Institute
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthWorld Health Organization
Mots-clésIndelLung cancerGeneticsGenome-wide association studyBiologyCancerMedicineOncologyGeneSingle-nucleotide polymorphismGenotype

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Genome‐wide association studies (GWAS) have identified 45 susceptibility loci associated with lung cancer. Only less than SNPs, small insertions and deletions (INDELs) are the second most abundant genetic polymorphisms in the human genome. INDELs are highly associated with multiple human diseases, including lung cancer. However, limited studies with large‐scale samples have been available to systematically evaluate the effects of INDELs on lung cancer risk. Here, we performed a large‐scale meta‐analysis to evaluate INDELs and their risk for lung cancer in 23,202 cases and 19,048 controls. Functional annotations were performed to further explore the potential function of lung cancer risk INDELs. Conditional analysis was used to clarify the relationship between INDELs and SNPs. Four new risk loci were identified in genome‐wide INDEL analysis (1p13.2: rs5777156, Insertion, OR = 0.92, p = 9.10 × 10−8; 4q28.2: rs58404727, Deletion, OR = 1.19, p = 5.25 × 10−7; 12p13.31: rs71450133, Deletion, OR = 1.09, p = 8.83 × 10−7; and 14q22.3: rs34057993, Deletion, OR = 0.90, p = 7.64 × 10−8). The eQTL analysis and functional annotation suggested that INDELs might affect lung cancer susceptibility by regulating the expression of target genes. After conducting conditional analysis on potential causal SNPs, the INDELs in the new loci were still nominally significant. Our findings indicate that INDELs could be potentially functional genetic variants for lung cancer risk. Further functional experiments are needed to better understand INDEL mechanisms in carcinogenesis.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,003
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,334 · 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
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations22
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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