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Enregistrement W3212752300 · doi:10.1038/s41586-021-04186-8

Pre-existing polymerase-specific T cells expand in abortive seronegative SARS-CoV-2

2021· article· en· W3212752300 sur OpenAlexaff
Leo Swadling, Mariana O. Diniz, Nathalie Schmidt, Oliver E. Amin, Aneesh Chandran, Emily Shaw, Corinna Pade, Joseph M. Gibbons, Nina Le Bert, Anthony T. Tan, Anna Jeffery-Smith, Cedric Tan, C Tham, Stephanie Kucykowicz, Gloryanne Aidoo-Micah, Joshua Rosenheim, Jessica Davies, Marina Johnson, Melanie Jensen, George Joy, Laura E. McCoy, Ana M. Valdes, Benny Chain, David Goldblatt, Daniel M. Altmann, Rosemary J. Boyton, Charlotte Manisty, Thomas A. Treibel, James Moon, Hakam Abbass, Aderonke Abiodun, Mashael Alfarih, Zoe Alldis, Mervyn Andiapen, Jessica Artico, João B. Augusto, Sasha N. L. Bailey, Anish Bhuva, Alex Boulter, Ruth Bowles, Olivia V. Bracken, Benjamin O’Brien, Tim Brooks, Natalie Bullock, David K. Butler, Gabriella Captur, Nicola Champion, Carmen K. M. Chan, David Collier, Jorge Couto de Sousa, Xosé Couto‐Parada, Teresa Cutino-Mogue, Rhodri Davies, Brooke Douglas, Cecilia Di Genova, Keenan Dieobi-Anene, Anaya Ellis, Karen Feehan, Malcolm Finlay, Marianna Fontana, Nasim Forooghi, Celia Gaier, Derek W. Gilroy, Matt Hamblin, Gabrielle Harker, Jacqueline Hewson, Lauren M. Hickling, Aroon D. Hingorani, Lee Hamill Howes, Alun D. Hughes, Gemma Hughes, Rebecca Hughes, Ivie Itua, Victor Jardim, Wing-Yiu Jason Lee, Jessica Jones, Meleri Jones, Vikas Kapil, Hibba Kurdi, Jonathan Lambourne, Kai‐Min Lin, Sarah Louth, Vineela Mandadapu, Áine McKnight, Katia Menacho, Celina Mfuko, Oliver Mitchelmore, Christopher Moon, Diana Mūnoz Sandoval, Sam M. Murray, Mahdad Noursadeghi, Ashley Otter, Susana Palma, Ruth Parker, Kush Patel, Babita Pawarova, Steffen E. Petersen, Brian Piniera, Franziska P. Pieper, Daniel H. Pope, Mary Prossora, Lisa Rannigan, Alicja Rapala, Catherine J. Reynolds, Matthew Robathan, Genine Sambile, Amanda Semper, Andreas Seraphim, Mihaela Simion, Angelique Smit, Michelle A. Sugimoto, Stephen Taylor, Nigel Temperton, Stephen J. Thomas, George Thornton, Art Tucker, Jessry Veerapen, Mohit Vijayakumar, Sophie Welch, Theresa Wodehouse, Lucinda Wynne, Dan Zahedi, Lucy van Dorp, François Balloux, Antonio Bertoletti, Mala K. Maini

Notice bibliographique

RevueNature · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSARS-CoV-2 and COVID-19 Research
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesNIHR Imperial Biomedical Research CentreMedical Research CouncilBarts Health NHS TrustNational University Health SystemPublic Health EnglandUK Coronavirus Immunology ConsortiumUniversity College London Hospitals NHS Foundation TrustRosetrees TrustCystic Fibrosis TrustAcademy of Medical SciencesWellcome TrustUniversity College LondonCancer Research UKGW PharmaceuticalsBarts and The London School of Medicine and DentistryRoyal Free London NHS Foundation TrustNational Institute for Health and Care ResearchQueen Mary University of LondonMcKnight FoundationUK Research and InnovationInstitute for Translational Medicine and TherapeuticsBritish Heart FoundationJohn Black Charitable FoundationBarts Charity
Mots-clésVirologySeroconversionSubclinical infectionMedicineImmunologyAntibodyCoronavirusCohortEpitopeBiologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Infectious disease (medical specialty)Internal medicineDisease

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Individuals with potential exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) do not necessarily develop PCR or antibody positivity, suggesting that some individuals may clear subclinical infection before seroconversion. T cells can contribute to the rapid clearance of SARS-CoV-2 and other coronavirus infections 1–3 . Here we hypothesize that pre-existing memory T cell responses, with cross-protective potential against SARS-CoV-2 (refs. 4–11 ), would expand in vivo to support rapid viral control, aborting infection. We measured SARS-CoV-2-reactive T cells, including those against the early transcribed replication–transcription complex (RTC) 12,13 , in intensively monitored healthcare workers (HCWs) who tested repeatedly negative according to PCR, antibody binding and neutralization assays (seronegative HCWs (SN-HCWs)). SN-HCWs had stronger, more multispecific memory T cells compared with a cohort of unexposed individuals from before the pandemic (prepandemic cohort), and these cells were more frequently directed against the RTC than the structural-protein-dominated responses observed after detectable infection (matched concurrent cohort). SN-HCWs with the strongest RTC-specific T cells had an increase in IFI27 , a robust early innate signature of SARS-CoV-2 (ref. 14 ), suggesting abortive infection. RNA polymerase within RTC was the largest region of high sequence conservation across human seasonal coronaviruses (HCoV) and SARS-CoV-2 clades. RNA polymerase was preferentially targeted (among the regions tested) by T cells from prepandemic cohorts and SN-HCWs. RTC-epitope-specific T cells that cross-recognized HCoV variants were identified in SN-HCWs. Enriched pre-existing RNA-polymerase-specific T cells expanded in vivo to preferentially accumulate in the memory response after putative abortive compared to overt SARS-CoV-2 infection. Our data highlight RTC-specific T cells as targets for vaccines against endemic and emerging Coronaviridae .

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 candidatesIntégrité de la recherche
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 enseignants0,088
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,003
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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,373
Écart entre enseignants0,329 · 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.

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

Citations426
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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