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Enregistrement W3214912496 · doi:10.1016/j.celrep.2021.110047

Immuno-transcriptomic profiling of extracranial pediatric solid malignancies

2021· article· en· W3214912496 sur OpenAlexaff
Andrew S. Brohl, Sivasish Sindiri, Jun S. Wei, David Milewski, Hsien-Chao Chou, Young Song, Xinyu Wen, Jeetendra Kumar, Hue V. Reardon, Uma Mudunuri, Jack Collins, Sushma Nagaraj, Vineela Gangalapudi, Manoj Tyagi, Yuelin J. Zhu, Katherine E. Masih, Marielle E. Yohe, Jack F. Shern, Yue Qi, Udayan Guha, Daniel Catchpoole, Rimas J. Orentas, Igor B. Kuznetsov, Nicolás J. Llosa, John A. Ligon, Brian Turpin, Daniel Leino, Shintaro Iwata, Irene L. Andrulis, Jay S. Wunder, Sílvia Regina Caminada de Toledo, Paul S. Meltzer, Ching C. Lau, Beverly A. Teicher, Heather Magnan, Marc Ladanyi, Javed Khan

Notice bibliographique

RevueCell Reports · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueImmunotherapy and Immune Responses
Établissements canadiensSinai Health SystemLunenfeld-Tanenbaum Research InstituteUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthCancer Research UKU.S. Department of Health and Human Services
Mots-clésTranscriptomeBiologyImmune systemCancer researchT-cell receptorGermlineSarcomaComputational biologyImmune checkpointPediatric cancerOsteosarcomaAntigenCancerT cellImmunotherapyGeneImmunologyMedicineGeneticsPathologyGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We perform an immunogenomics analysis utilizing whole-transcriptome sequencing of 657 pediatric extracranial solid cancer samples representing 14 diagnoses, and additionally utilize transcriptomes of 131 pediatric cancer cell lines and 147 normal tissue samples for comparison. We describe patterns of infiltrating immune cells, T cell receptor (TCR) clonal expansion, and translationally relevant immune checkpoints. We find that tumor-infiltrating lymphocytes and TCR counts vary widely across cancer types and within each diagnosis, and notably are significantly predictive of survival in osteosarcoma patients. We identify potential cancer-specific immunotherapeutic targets for adoptive cell therapies including cell-surface proteins, tumor germline antigens, and lineage-specific transcription factors. Using an orthogonal immunopeptidomics approach, we find several potential immunotherapeutic targets in osteosarcoma and Ewing sarcoma and validated PRAME as a bona fide multi-pediatric cancer target. Importantly, this work provides a critical framework for immune targeting of extracranial solid tumors using parallel immuno-transcriptomic and -peptidomic approaches.

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 seuil0,002

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
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0010,000

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,232
Écart entre enseignants0,222 · 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

Citations71
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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