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Enregistrement W3015623467 · doi:10.1111/sji.12888

On T cell development, T cell signals, T cell specificity and sensitivity, and the autoimmunity facilitated by lymphopenia

2020· article· en· W3015623467 sur OpenAlexafffund
Peter A. Bretscher, Ghassan A. Al‐Yassin, Colin C. Anderson

Notice bibliographique

RevueScandinavian Journal of Immunology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueT-cell and B-cell Immunology
Établissements canadiensAlberta Medical AssociationWomen and Children’s Health Research InstituteUniversity of AlbertaUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésT-cell receptorT cellCell biologyAntigenMHC restrictionBiologyMajor histocompatibility complexAutoimmunityCytotoxic T cellCell growthReceptorImmunologyImmune systemIn vitroBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We propose a framework to explain how T cells achieve specificity and sensitivity, how the affinity of the TcR peptide/MHC interaction controls positive and negative thymic selection and mature T cell survival, and whether antigen-dependent activation and inactivation takes place. Two distinct types of signalling can lead to mature T cell multiplication. One requires the TcR to recognize with a certain affinity an antigen-derived peptide, an agonist peptide, bound to an MHC molecule. The other, the tonic signal, leads to naïve T cell survival and modest proliferation if the T cell successfully competes for endogenous, self-peptide/MHC ligands, involving lower affinity TCR/ligand interactions. Many suggest lymphopenia contributes to autoimmunity by increasing the strength of TcR-tonic signalling, and so activation of anti-self T cells. We suggest T cell activation requires antigen-mediated cooperation between T cells. Increased tonic signalling under lymphopenic conditions facilitates T cell proliferation and so antigen-dependent cooperation and activation of anti-self T cells.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,185 · 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'étudeSans objet
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

Citations6
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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