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Enregistrement W3211568008 · doi:10.1038/s41467-021-26949-7

Identifying regulators of parental imprinting by CRISPR/Cas9 screening in haploid human embryonic stem cells

2021· article· en· W3211568008 sur OpenAlexfundno aff
Shiran Bar, Dan Vershkov, Gal Keshet, Elyad Lezmi, Naama Meller, Atilgan Yilmaz, Ofra Yanuka, Malka Nissim‐Rafinia, Eran Meshorer, Talia Eldar‐Geva, Nissim Benvenisty

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEpigenetics and DNA Methylation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAzrieli FoundationIsrael Science FoundationRosetrees Trust
Mots-clésGenomic imprintingBiologyImprinting (psychology)CRISPRGeneticsDNA methylationEpigeneticsDifferentially methylated regionsEmbryonic stem cellHistoneGeneGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In mammals, imprinted genes are regulated by differentially methylated regions (DMRs) that are inherited from germ cells, leading to monoallelic expression in accordance with parent-of-origin. Yet, it is largely unknown how imprinted DMRs are maintained in human embryos despite global DNA demethylation following fertilization. Here, we explored the mechanisms involved in imprinting regulation by employing human parthenogenetic embryonic stem cells (hpESCs), which lack paternal alleles. We show that although global loss of DNA methylation in hpESCs affects most imprinted DMRs, many paternally-expressed genes (PEGs) remain repressed. To search for factors regulating PEGs, we performed a genome-wide CRISPR/Cas9 screen in haploid hpESCs. This revealed ATF7IP as an essential repressor of a set of PEGs, which we further show is also required for silencing sperm-specific genes. Our study reinforces an important role for histone modifications in regulating imprinted genes and suggests a link between parental imprinting and germ cell identity.

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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,323
Écart entre enseignants0,298 · 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

Citations23
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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