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Enregistrement W3003209623 · doi:10.1038/s41467-020-14284-2

Human and mouse essentiality screens as a resource for disease gene discovery

2020· article· en· W3003209623 sur OpenAlexafffund
Pilar Cacheiro, Violeta Muñoz‐Fuentes, Stephen A. Murray, Mary E. Dickinson, Maja Bućan, Lauryl M. J. Nutter, Kevin A. Peterson, Hamed Haselimashhadi, Ann M. Flenniken, Hugh W. Morgan, Henrik Westerberg, Tomasz Konopka, Chih‐Wei Hsu, Audrey E. Christiansen, Denise G. Lanza, Arthur L. Beaudet, Jason D. Heaney, Helmut Fuchs, Valérie Gailus‐Durner, Tania Sorg, Jan Procházka, Vendula Novosadová, Christopher J. Lelliott, Hannah Wardle‐Jones, Sara Wells, Lydia Teboul, Heather Cater, Michelle Stewart, Tertius Hough, Wolfgang Wurst, Radislav Sedláček, David J. Adams, John R. Seavitt, Glauco P. Tocchini‐Valentini, Fabio Mammano, Robert E. Braun, Colin McKerlie, Yann Hérault, Martin Hrabě de Angelis, Ann‐Marie Mallon, K. C. Kent Lloyd, Steve D. M. Brown, Helen Parkinson, Terrence F. Meehan, Damian Smedley, J. C. Ambrose, Paramasivam Arumugam, E. L. Baple, Marta Bleda, F. Boardman-Pretty, J. M. Boissiere, C. R. Boustred, H. Brittain, Mark J. Caulfield, Gcf Chan, C. E. H. Craig, Louise C. Daugherty, A. de Burca, A. Devereau, Greg Elgar, Rebecca E. Foulger, Tom Fowler, P. Furió-Tarí, J.M. Hackett, Dina Halai, Angela Hamblin, Seton Henderson, J. E. Holman, Tim Hubbard, Kristina Ibáñez, Richard V. Jackson, Lesley Jones, Dalia Kasperavičiūtė, M. Kayikci, L. Lahnstein, Kim Lawson, S. E. A. Leigh, Ivone Leong, F. J. Lopez, F. Maleady-Crowe, Joanne Mason, Ellen M. McDonagh, L. Moutsianas, Michael Mueller, Nirupa Murugaesu, A. C. Need, Christopher A. Odhams, C. Patch, D. Perez-Gil, Dimitris Polychronopoulos, J. Pullinger, T. Rahim, Álvaro Rendón, Pablo Riesgo-Ferreiro, Tim Rogers, Mina Ryten, K Savage, K. Sawant, Richard H. Scott, A. Siddiq, A. Sieghart, K. R. Smith, Alona Sosinsky, W. Spooner, Hallam Stevens, Ashley Stuckey, Rosy Sultana, Elizabeth R. Thomas, S. R. Thompson, C. Tregidgo, Arianna Tucci, E. Walsh, Scott Watters, M. J. Welland, Eric O. Williams, Kate Witkowska, S. M. Wood, Magdalena Zarowiecki, Susan Marschall, Christoph Lengger, Holger Maier, Claudia Seisenberger, Antje Bürger, Ralf Kühn, Joel Schick, Andreas Hörlein, Oskar Oritz, Florian Giesert, Joachim Beig, Janet Kenyon, Gemma Codner, Martin Fray, Sara Johnson, James Cleak, Zsombor Szoke-Kovacs, David Lafont, Valerie E. Vancollie, Robbie S. B. McLaren, Lena Hughes-Hallett, Christine Rowley, Emma Sanderson, Antonella Galli, Elizabeth Tuck, Angela Green, Catherine Tudor, Emma Siragher, Monika Dabrowska, Cecilia Mazzeo, Mark Griffiths, David Gannon, Brendan Doe, Nicola Cockle, Andrea Kirton, Joanna Bottomley, Catherine Ingle, Edward J. Ryder, Diane Gleeson, Ramiro Ramírez‐Solis, Marie‐Christine Birling, Guillaume Pavlovic, Abdel Ayadi, Meziane Hamid, Ghina Bou About, Marie‐France Champy, Hugues Jacobs, Olivia Wendling, Sophie Leblanc, Laurent Vasseur, Elissa J. Chesler, Vivek Kumar, Jacqueline K. White, Karen L. Svenson, Jean-Paul Wiegand, Laura L. Anderson, Troy Wilcox, James Clark, Jennifer Ryan, James M. Denegre, Timothy M. Stearns, Vivek M. Philip, Catherine Witmeyer, Lindsay Bates, Zachary Seavey, Pamela Stanley, Amelia Willet, Willson Roper, Julie Creed, Michayla Moore, Alex Dorr, Pamelia Fraungruber, Rose E. Presby, Matthew Mckay, Dong Nguyen-Bresinsky, Leslie O. Goodwin, Rachel Urban, Coleen Kane

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCRISPR and Genetic Engineering
Établissements canadiensLunenfeld-Tanenbaum Research InstituteMount Sinai HospitalSickKids FoundationToronto Centre for PhenogenomicsHospital for Sick Children
Organismes subventionnairesAgence Nationale de la RechercheNational Center for Research ResourcesNational Eye InstituteINFRAFRONTIERNational Heart, Lung, and Blood InstituteMedical Research CouncilCentre National de la Recherche ScientifiqueUniversité de StrasbourgPHENOMINInstitut National de la Santé et de la Recherche MédicaleNational Human Genome Research InstituteCancer Research UKWellcome TrustNational Institute for Health and Care ResearchNational Institutes of HealthOntario GenomicsGenome CanadaFP7 HealthYale UniversityJohns Hopkins UniversityUniversity of WashingtonBroad InstituteNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesGovernment of Canada
Mots-clésComputational biologyGeneResource (disambiguation)Human diseaseBiologyDiseaseComputer scienceGeneticsMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The identification of causal variants in sequencing studies remains a considerable challenge that can be partially addressed by new gene-specific knowledge. Here, we integrate measures of how essential a gene is to supporting life, as inferred from viability and phenotyping screens performed on knockout mice by the International Mouse Phenotyping Consortium and essentiality screens carried out on human cell lines. We propose a cross-species gene classification across the Full Spectrum of Intolerance to Loss-of-function (FUSIL) and demonstrate that genes in five mutually exclusive FUSIL categories have differing biological properties. Most notably, Mendelian disease genes, particularly those associated with developmental disorders, are highly overrepresented among genes non-essential for cell survival but required for organism development. After screening developmental disorder cases from three independent disease sequencing consortia, we identify potentially pathogenic variants in genes not previously associated with rare diseases. We therefore propose FUSIL as an efficient approach for disease gene discovery.

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)0,005
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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,325 · 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'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

Citations127
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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