Reactivation of Multiple Fetal miRNAs in Lung Adenocarcinoma
Notice bibliographique
Résumé
MicroRNAs (miRNAs) play vital roles in the regulation of normal developmental pathways. However, cancer cells can co-opt these miRNAs, and the pathways that they regulate, to drive pro-tumourigenic phenotypes. Characterization of the miRNA transcriptomes of fetal organs is essential for identifying these oncofetal miRNAs, but it has been limited by fetal sample availability. As oncofetal miRNAs are absent from healthy adult lungs, they represent ideal targets for developing diagnostic and therapeutic strategies. We conducted small RNA sequencing of a rare collection of 25 human fetal lung (FL) samples and compared them to two independent cohorts (n = 140, n = 427), each comprised of adult non-neoplastic lung (ANL) and lung adenocarcinoma (LUAD) samples. We identified 13 oncofetal miRNAs that were expressed in FL and LUAD but not in ANL. These oncofetal miRNAs are potential biomarkers for LUAD detection (AUC = 0.963). Five of these miRNAs are derived from the imprinted C14MC miRNA cluster at the 14q32 locus, which has been associated with cancer development and abnormal fetal and placental development. Additionally, we observed the pulmonary expression of 44 previously unannotated miRNAs. The sequencing of these fetal lung samples also provides a baseline resource against which aberrant samples can be compared.
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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 | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 ».