Defining the structural basis for human leukocyte antigen reactivity in clinical transplantation
Notice bibliographique
Résumé
The current state-of-the-art technology employed to assess anti-human leukocyte antigen antibodies (Anti-HLA Ab) for donor-recipient matching and patient risk stratification in renal transplantation is the single antigen bead (SAB) assay. However, there are limitations to the SAB assay as it is not quantitative and due to variations in techniques and reagents, there is no standardization across laboratories. In this study, a structurally-defined human monoclonal alloantibody was employed to provide a mechanistic explanation for how fundamental alloantibody biology influences the readout from the SAB assay. Performance of the clinical SAB assay was evaluated by altering Anti-HLA Ab concentration, subclass, and detection reagents. Tests were conducted in parallel by two internationally accredited laboratories using standardized protocols and reagents. We show that alloantibody concentration, subclass, laboratory-specific detection devices, subclass-specific detection reagents all contribute to a significant degree of variation in the readout. We report a significant prozone effect affecting HLA alleles that are bound strongly by the test alloantibody as opposed to those bound weakly and this phenomenon is independent of complement. These data highlight the importance for establishing international standards for SAB assay calibration and have significant implications for our understanding of discordance in previous studies that have analyzed its clinical relevance.
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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 | 0,007 | 0,013 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| 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 ».