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Enregistrement W3146463024 · doi:10.1101/2021.04.02.438187

Stratification of Risk of Progression to Colectomy in Ulcerative Colitis using Measured and Predicted Gene Expression

2021· preprint· en· W3146463024 sur OpenAlexaff
Angela Mo, Sini Nagpal, Kyle Gettler, Talin Haritunians, Mamta Giri, Yael Haberman, Rebekah Karns, Jarod Prince, Dalia Arafat, Nai-Yun Hsu, Ling-Shiang Chuang, Carmen Argmann, Andrew Kasarskis, Mayte Suárez‐Fariñas, Nathan Gotman, Emebet Mengesha, Suresh Venkateswaran, Paul A. Rufo, Susan S. Baker, Cary G. Sauer, James Markowitz, Marian D. Pfefferkorn, Joel R. Rosh, Brendan M. Boyle, David Mack, Robert N. Baldassano, Sapana Shah, Neal S. LeLeiko, Melvin B. Heyman, Anne M. Griffiths, Ashish Patel, Joshua D. Noe, Sonia Thomas, Bruce J. Aronow, Thomas D. Walters, Dermot McGovern, Jeffrey S. Hyams, Subra Kugathasan, Judy H. Cho, Lee A. Denson, Greg Gibson

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueInflammatory Bowel Disease
Établissements canadiensHospital for Sick ChildrenChildren's Hospital of Eastern Ontario
Organismes subventionnairesNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesLeona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust
Mots-clésUlcerative colitisGenome-wide association studyColectomyDiseaseTranscriptomeMedicinePopulationGene expression profilingBiobankInternal medicineGene expressionBioinformaticsOncologyGeneBiologyGeneticsGenotypeSingle-nucleotide polymorphism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

SUMMARY An important goal of clinical genomics is to be able to estimate the risk of adverse disease outcomes. Between 5% and 10% of ulcerative colitis (UC) patients require colectomy within five years of diagnosis, but polygenic risk scores (PRS) utilizing findings from GWAS are unable to provide meaningful prediction of this adverse status. By contrast, in Crohn’s disease, gene expression profiling of GWAS-significant genes does provide some stratification of risk of progression to complicated disease in the form of a Transcriptional Risk Score (TRS). Here we demonstrate that both measured (TRS) and polygenic predicted gene expression (PPTRS) identify UC patients at 5-fold elevated risk of colectomy with data from the PROTECT clinical trial and UK Biobank population cohort studies, independently replicated in an NIDDK-IBDGC dataset. Prediction of gene expression from relatively small transcriptome datasets can thus be used in conjunction with transcriptome-wide association studies to stratify risk of disease complications.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,240
Écart entre enseignants0,229 · 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'étudeObservationnel
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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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