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Enregistrement W3192947947 · doi:10.1126/scitranslmed.aay9592

Perturbed BMP signaling and denervation promote muscle wasting in cancer cachexia

2021· article· en· W3192947947 sur OpenAlexafffund
Roberta Sartori, Adam Hagg, Sandra Zampieri, Andrea Armani, Catherine E. Winbanks, Laís Rosa Viana, Mouna Haidar, Kevin I. Watt, Hongwei Qian, Camilla Pezzini, Pardis F. Zanganeh, Bradley J. Turner, Anna Larsson, Gianpietro Zanchettin, Elisa Sefora Pierobon, Lucia Moletta, Michele Valmasoni, Alberto Ponzoni, Shady Attar, Gianfranco Da Dalt, Cosimo Sperti, Monika Kustermann, Rachel E. Thomson, Lars Larsson, Kate L. Loveland, Paola Costelli, Aram Megighian, Stefano Merigliano, Fabio Penna, Paul Gregorevic, Marco Sandri

Notice bibliographique

RevueScience Translational Medicine · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMuscle Physiology and Disorders
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesEuropean Research CouncilAlimentary HealthAdvanced Science InstituteInstitute of GeneticsPolitechnika GdańskaSwedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher EducationAssociazione Italiana per la Ricerca sul CancroNational Health and Medical Research CouncilState Government of VictoriaAdvanced Foods and Materials CanadaNational Multiple Sclerosis Society Michigan Chapter
Mots-clésWastingCachexiaDenervationNeuromuscular junctionMedicineCancerSignal transductionCancer researchEndocrinologyCell biologyInternal medicineNeuroscienceBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Most patients with advanced solid cancers exhibit features of cachexia, a debilitating syndrome characterized by progressive loss of skeletal muscle mass and strength. Because the underlying mechanisms of this multifactorial syndrome are incompletely defined, effective therapeutics have yet to be developed. Here, we show that diminished bone morphogenetic protein (BMP) signaling is observed early in the onset of skeletal muscle wasting associated with cancer cachexia in mouse models and in patients with cancer. Cancer-mediated factors including Activin A and IL-6 trigger the expression of the BMP inhibitor Noggin in muscle, which blocks the actions of BMPs on muscle fibers and motor nerves, subsequently causing disruption of the neuromuscular junction (NMJ), denervation, and muscle wasting. Increasing BMP signaling in the muscles of tumor-bearing mice by gene delivery or pharmacological means can prevent muscle wasting and preserve measures of NMJ function. The data identify perturbed BMP signaling and denervation of muscle fibers as important pathogenic mechanisms of muscle wasting associated with tumor growth. Collectively, these findings present interventions that promote BMP-mediated signaling as an attractive strategy to counteract the loss of functional musculature in patients with cancer.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,785
Score d'incertitude au seuil0,215

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,311
Écart entre enseignants0,286 · 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 tête enseignante, 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

Citations144
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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