Identification of Hypermutation and Defective Mismatch Repair in ctDNA from Metastatic Prostate Cancer
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Purpose: DNA mismatch repair defects (MMRd) and tumor hypermutation are rare and under-characterized in metastatic prostate cancer (mPC). Furthermore, because hypermutated MMRd prostate cancers can respond to immune checkpoint inhibitors, there is an urgent need for practical detection tools. Experimental Design: We analyzed plasma cell-free DNA-targeted sequencing data from 433 patients with mPC with circulating tumor DNA (ctDNA) purity ≥2%. Samples with somatic hypermutation were subjected to 185 × whole-exome sequencing and capture of mismatch repair gene introns. Archival tissue was analyzed with targeted sequencing and IHC. Results: Sixteen patients (3.7%) had somatic hypermutation with MMRd etiology, evidenced by deleterious alterations in MSH2, MSH6, or MLH1, microsatellite instability, and characteristic trinucleotide signatures. ctDNA was concordant with mismatch repair protein IHC and DNA sequencing of tumor tissue. Tumor suppressors such as PTEN, RB1, and TP53 were inactivated by mutation rather than copy-number loss. Hotspot mutations in oncogenes such as AKT1, PIK3CA, and CTNNB1 were common, and the androgen receptor (AR)-ligand binding domain was mutated in 9 of 16 patients. We observed high intrapatient clonal diversity, evidenced by subclonal driver mutations and shifts in mutation allele frequency over time. Patients with hypermutation and MMRd etiology in ctDNA had a poor response to AR inhibition and inferior survival compared with a control cohort. Conclusions: Hypermutated MMRd mPC is associated with oncogene activation and subclonal diversity, which may contribute to a clinically aggressive disposition in selected patients. In patients with detectable ctDNA, cell-free DNA sequencing is a practical tool to prioritize this subtype for immunotherapy. See related commentary by Schweizer and Yu, p. 981
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| 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 | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 tête enseignante, 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 ».