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Enregistrement W3040343536 · doi:10.1038/s41467-020-17095-7

IgCaller for reconstructing immunoglobulin gene rearrangements and oncogenic translocations from whole-genome sequencing in lymphoid neoplasms

2020· article· en· W3040343536 sur OpenAlexaff
Ferran Nadeu, Rut Mas-de-les-Valls, Alba Navarro, Romina Royo, Silvia Martín, Neus Villamor, Helena Suárez-Cisneros, Rosó Marés, Junyan Lu, Anna Enjuanes, Alfredo Rivas‐Delgado, Marta Aymerich, Tycho Baumann, Dolors Colomer, Julio Delgado, Ryan D. Morin, Thorsten Zenz, Xosé S. Puente, Peter J. Campbell, Sı́lvia Beà, Francesco Maura, Elı́as Campo

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueChronic Lymphocytic Leukemia Research
Établissements canadiensCanada's Michael Smith Genome Sciences CentreSimon Fraser University
Organismes subventionnairesInstituto de Salud Carlos IIIHeidelberger Zentrum für Personalisierte Onkologie Deutsches Krebsforschungszentrum In Der Helmholtz-GemeinschaftFundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de BarcelonaInstitució Catalana de Recerca i Estudis AvançatsNational Cancer InstituteGeneralitat de CatalunyaMinisterio de Economía y CompetitividadCentres de Recerca de CatalunyaEuropean Regional Development FundDeutsches KrebsforschungszentrumMemorial Sloan-Kettering Cancer Center
Mots-clésSanger sequencingBiologyGenomeGeneChromosomal translocationGeneticsDNA sequencingFluorescence in situ hybridizationComputational biologyImmunoglobulin heavy chainChromosome

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Immunoglobulin (Ig) gene rearrangements and oncogenic translocations are routinely assessed during the characterization of B cell neoplasms and stratification of patients with distinct clinical and biological features, with the assessment done using Sanger sequencing, targeted next-generation sequencing, or fluorescence in situ hybridization (FISH). Currently, a complete Ig characterization cannot be extracted from whole-genome sequencing (WGS) data due to the inherent complexity of the Ig loci. Here, we introduce IgCaller, an algorithm designed to fully characterize Ig gene rearrangements and oncogenic translocations from short-read WGS data. Using a cohort of 404 patients comprising different subtypes of B cell neoplasms, we demonstrate that IgCaller identifies both heavy and light chain rearrangements to provide additional information on their functionality, somatic mutational status, class switch recombination, and oncogenic Ig translocations. Our data thus support IgCaller to be a reliable alternative to Sanger sequencing and FISH for studying the genetic properties of the Ig loci.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,907
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,063
Tête enseignante GPT0,331
Écart entre enseignants0,269 · 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 tête enseignante, 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

Citations40
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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