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Enregistrement W3217223379 · doi:10.1038/s41598-021-98792-1

Genomics and transcriptomics landscapes associated to changes in insulin sensitivity in response to endurance exercise training

2021· article· en· W3217223379 sur OpenAlexaff
Louise Y.C. Takeshita, Peter K. Davidsen, John Herbert, Philipp Antczak, Matthijs K. C. Hesselink, Patrick Schrauwen, S. John Weisnagel, Jeremy Robbins, Robert E. Gerszten, Sujoy Ghosh, Mark A. Sarzynski, Claude Bouchard, Francesco Falciani

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdipose Tissue and Metabolism
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesNational Heart, Lung, and Blood InstituteBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilInnovative Medicines InitiativeNational Institute of General Medical SciencesMedical Research CouncilEuropean Federation of Pharmaceutical Industries and AssociationsCedars-Sinai Medical CenterEuropean CommissionNational Medical Research CouncilLouisiana Clinical and Translational Science Center
Mots-clésTranscriptomeEndurance trainingBiologyInsulin sensitivityGenePhenotypeBioinformaticsInsulinInsulin resistanceComputational biologyGeneticsEndocrinologyGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Despite good adherence to supervised endurance exercise training (EET), some individuals experience no or little improvement in peripheral insulin sensitivity. The genetic and molecular mechanisms underlying this phenomenon are currently not understood. By investigating genome-wide variants associated with baseline and exercise-induced changes (∆) in insulin sensitivity index (Si) in healthy volunteers, we have identified novel candidate genes whose mouse knockouts phenotypes were consistent with a causative effect on Si. An integrative analysis of functional genomic and transcriptomic profiles suggests genetic variants have an aggregate effect on baseline Si and ∆Si, focused around cholinergic signalling, including downstream calcium and chemokine signalling. The identification of calcium regulated MEF2A transcription factor as the most statistically significant candidate driving the transcriptional signature associated to ∆Si further strengthens the relevance of calcium signalling in EET mediated Si response.

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 seuil0,004

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
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,269
Écart entre enseignants0,244 · 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

Citations6
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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