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Enregistrement W3168629703 · doi:10.1101/2021.06.02.446670

Hitting more birds with one stone: CD70 as an actionable immunotherapeutic target in recurrent glioblastoma

2021· preprint· en· W3168629703 sur OpenAlexafffund
Mathieu Seyfrid, William Maich, MV Shaikh, Nazanin Tatari, Deepak Upreti, Deween Piyasena, Minomi Subapanditha, Nick Savage, Dillon McKenna, L. Kuhlmann, Allison Khoo, SK Salim, Blessing Bassey‐Archibong, William D. Gwynne, Chirayu Chokshi, Kevin M. Brown, Nida Murtaza, David Bakhshinyan, Parvez Vora, Chitra Venugopal, Jason Moffat, Sheila K. Singh

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGlioma Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity of TorontoMcMaster University
Organismes subventionnairesMitacsMcMaster University
Mots-clésGene knockdownCancer researchImmunotherapyIn vivoImmune systemBiologyTumor microenvironmentGlioblastomaImmunologyMedicineCell culture

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Purpose Glioblastoma (GBM) patients suffer from a dismal prognosis, with standard of care therapy inevitably leading to therapy-resistant recurrent tumors. The presence of brain tumor initiating cells (BTICs) drives the extensive heterogeneity seen in GBM, prompting the need for novel therapies specifically targeting this subset of tumor-driving cells. Here we identify CD70 as a potential therapeutic target for recurrent GBM BTICs. Experimental Design In the current study, we identified the relevance and functional influence of CD70 on primary and recurrent GBM cells, and further define its function using established stem cell assays. We utilize CD70 knockdown studies, subsequent RNAseq pathway analysis, and in vivo xenotransplantation to validate CD70’s role in GBM. Next, we developed and tested an anti-CD70 CAR-T therapy, which we validated in vitro and in vivo using our established preclinical model of human GBM. Lastly, we explored the importance of CD70 in the tumor immune microenvironment (TIME) by assessing the presence of its receptor, CD27, in immune infiltrates derived from freshly resected GBM tumor samples. Results CD70 expression is elevated in recurrent GBM and CD70 knockdown reduces tumorigenicity in vitro and in vivo. CD70 CAR-T therapy significantly improves prognosis in vivo . We also found CD27 to be present on the cell surface of multiple relevant GBM TIME cell populations. Conclusion CD70 plays a key role in recurrent GBM cell aggressiveness and maintenance. Immunotherapeutic targeting of CD70 significantly improves survival in animal models and the CD70/CD27 axis may be a viable poly-therapeutic avenue to co-target both GBM and its TIME.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

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
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,239 · 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'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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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