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Enregistrement W2984445432 · doi:10.3390/metabo9110274

Metabolomics Distinguishes DOCK8 Deficiency from Atopic Dermatitis: Towards a Biomarker Discovery

2019· article· en· W2984445432 sur OpenAlexaff
Minnie Jacob, Xinyun Gu, Xian Luo, Hamoud Al‐Mousa, Rand Arnaout, Bandar Al‐Saud, Andreas L. Lopata, Liang Li, Majed Dasouki, Anas M. Abdel Rahman

Notice bibliographique

RevueMetabolites · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueDiabetes and associated disorders
Établissements canadiensMemorial University of NewfoundlandUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesKing Faisal Specialist Hospital and Research Centre
Mots-clésAtopic dermatitisImmunologyChemistryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Bi-allelic mutations in the dedicator of cytokinesis 8 (DOCK8) are responsible for a rare autosomal recessive primary combined immunodeficiency syndrome, characterized by atopic dermatitis, elevated serum Immunoglobulin E (IgE) levels, recurrent severe cutaneous viral infections, autoimmunity, and predisposition to malignancy. The molecular link between DOCK8 deficiency and atopic skin inflammation remains unknown. Severe atopic dermatitis (AD) and DOCK8 deficiency share some clinical symptoms, including eczema, eosinophilia, and increased serum IgE levels. Increased serum IgE levels are characteristic of, but not specific to allergic diseases. Herein, we aimed to study the metabolomic profiles of DOCK8-deficient and AD patients for potential disease-specific biomarkers using chemical isotope labeling liquid chromatography-mass spectrometry (CIL LC-MS). Serum samples were collected from DOCK8-deficient (n = 10) and AD (n = 9) patients. Metabolomics profiling using CIL LC-MS was performed on patient samples and compared to unrelated healthy controls (n = 33). Seven metabolites were positively identified, distinguishing DOCK8-deficient from AD patients. Aspartic acid and 3-hydroxyanthranillic acid (3HAA, a tryptophan degradation pathway intermediate) were up-regulated in DOCK8 deficiency, whereas hypotaurine, leucyl-phenylalanine, glycyl-phenylalanine, and guanosine were down-regulated. Hypotaurine, 3-hydroxyanthranillic acid, and glycyl-phenylalanine were identified as potential biomarkers specific to DOCK8 deficiency. Aspartate availability has been recently implicated as a limiting metabolite for tumour growth and 3HAA; furthermore, other tryptophan metabolism pathway-related molecules have been considered as potential novel targets for cancer therapy. Taken together, perturbations in tryptophan degradation and increased availability of aspartate suggest a link of DOCK8 deficiency to oncogenesis. Additionally, perturbations in taurine and dipeptides metabolism suggest altered antixidation and cell signaling states in DOCK8 deficiency. Further studies examining the mechanisms underlying these observations are necessary.

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 candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,327
Score d'incertitude au seuil0,778

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)0,0000,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,223
Écart entre enseignants0,216 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations25
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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