Coding and noncoding drivers of mantle cell lymphoma identified through exome and genome sequencing
Notice bibliographique
Résumé
Mantle cell lymphoma (MCL) is an uncommon B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) that is incurable with standard therapies. The genetic drivers of this cancer have not been firmly established, and the features that contribute to differences in clinical course remain limited. To extend our understanding of the biological pathways involved in this malignancy, we performed a large-scale genomic analysis of MCL using data from 51 exomes and 34 genomes alongside previously published exome cohorts. To confirm our findings, we resequenced the genes identified in the exome cohort in 191 MCL tumors, each having clinical follow-up data. We confirmed the prognostic association of TP53 and NOTCH1 mutations. Our sequencing revealed novel recurrent noncoding mutations surrounding a single exon of the HNRNPH1gene. In RNA-seq data from 103 of these cases, MCL tumors with these mutations had a distinct imbalance of HNRNPH1 isoforms. This altered splicing of HNRNPH1 was associated with inferior outcomes in MCL and showed a significant increase in protein expression by immunohistochemistry. We describe a functional role for these recurrent noncoding mutations in disrupting an autoregulatory feedback mechanism, thereby deregulating HNRNPH1 protein expression. Taken together, these data strongly imply a role for aberrant regulation of messenger RNA processing in MCL pathobiology.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 | 0,000 |
| 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 ».