Whole-genome profiling of nasopharyngeal carcinoma reveals viral-host co-operation in inflammatory NF-κB activation and immune escape
Notice bibliographique
Résumé
Interplay between EBV infection and acquired genetic alterations during nasopharyngeal carcinoma (NPC) development remains vague. Here we report a comprehensive genomic analysis of 70 NPCs, combining whole-genome sequencing (WGS) of microdissected tumor cells with EBV oncogene expression to reveal multiple aspects of cellular-viral co-operation in tumorigenesis. Genomic aberrations along with EBV-encoded LMP1 expression underpin constitutive NF-κB activation in 90% of NPCs. A similar spectrum of somatic aberrations and viral gene expression undermine innate immunity in 79% of cases and adaptive immunity in 47% of cases; mechanisms by which NPC may evade immune surveillance despite its pro-inflammatory phenotype. Additionally, genomic changes impairing TGFBR2 promote oncogenesis and stabilize EBV infection in tumor cells. Fine-mapping of CDKN2A/CDKN2B deletion breakpoints reveals homozygous MTAP deletions in 32-34% of NPCs that confer marked sensitivity to MAT2A inhibition. Our work concludes that NPC is a homogeneously NF-κB-driven and immune-protected, yet potentially druggable, cancer.
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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 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 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 ».