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Enregistrement W3165251326 · doi:10.1101/2021.05.22.445239

The Telomere Length Landscape of Prostate Cancer

2021· preprint· en· W3165251326 sur OpenAlexafffund
Julie Livingstone, Yu-Jia Shiah, Takafumi N. Yamaguchi, Lawrence E. Heisler, Vincent Huang, Robert Lesurf, Tsumugi Gebo, Benjamin Carlin, Stefan E. Eng, Erik Drysdale, Jeffrey Green, Theodorus van der Kwast, Robert G. Bristow, Michael Fraser, Paul C. Boutros

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTelomeres, Telomerase, and Senescence
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity Health NetworkUniversity of TorontoOntario Institute for Cancer Research
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteProstate Cancer CanadaGovernment of OntarioCanadian Institutes of Health ResearchInstituto Tecnológico de Costa RicaNational Institutes of HealthOntario GenomicsGenome CanadaGovernment of CanadaOntario Institute for Cancer ResearchOntario Genomics InstituteMovember Foundation
Mots-clésTelomereProstate cancerGenome instabilityBiologyTranscriptomeCancerGenomicsProteomicsProstateCancer researchTelomeraseIndelGeneComputational biologyGeneticsSingle-nucleotide polymorphismGenomeGenotypeDNA damageDNAGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Replicative immortality is a hallmark of cancer, and can be achieved through telomere lengthening and maintenance. We report telomere lengths (TLs) of 392 localized prostate cancer tumours and characterize their relationship to genomic, transcriptomic and proteomic features. Shorter tumour TLs were associated with elevated genomic instability, including single-nucleotide variants, indels and structural variants. Genes involved in cell proliferation and signaling were correlated with tumour TL at all levels of the central dogma. TL was also associated with multiple clinical features of a tumour. Longer TLs in non-tumour samples were associated with a lower rate of biochemical relapse after definitive local therapy. Our analysis integrates multi-omics data to illuminate the relationship of specific genomic alterations in a tumour and TL in prostate cancer. Although the role of telomere length in cancer has been well studied, its association to genomic features is less well known. We describe the multi-level integration of telomere length, genomics, transcriptomics and proteomics in localized prostate cancer. Patient Summary We examined the association between telomere length and multiple omics-level data in prostate cancer. We observed that traditional telomere mutations are rare in prostate cancer and that telomere length is associated with multiple measure of genomic instability.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0010,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,225 · 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

Citations1
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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