Viral genome wide association study identifies novel hepatitis C virus polymorphisms associated with sofosbuvir treatment failure
Notice bibliographique
Résumé
Persistent hepatitis C virus (HCV) infection is a major cause of chronic liver disease, worldwide. With the development of direct-acting antivirals, treatment of chronically infected patients has become highly effective, although a subset of patients responds less well to therapy. Sofosbuvir is a common component of current de novo or salvage combination therapies, that targets the HCV NS5B polymerase. We use pre-treatment whole-genome sequences of HCV from 507 patients infected with HCV subtype 3a and treated with sofosbuvir containing regimens to detect viral polymorphisms associated with response to treatment. We find three common polymorphisms in non-targeted HCV NS2 and NS3 proteins are associated with reduced treatment response. These polymorphisms are enriched in post-treatment HCV sequences of patients unresponsive to treatment. They are also associated with lower reductions in viral load in the first week of therapy. Using in vitro short-term dose-response assays, these polymorphisms do not cause any reduction in sofosbuvir potency, suggesting an indirect mechanism of action in decreasing sofosbuvir efficacy. The identification of polymorphisms in NS2 and NS3 proteins associated with poor treatment outcomes emphasises the value of systematic genome-wide analyses of viruses in uncovering clinically relevant polymorphisms that impact treatment.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| 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) | 0,002 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».