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Enregistrement W4210648601 · doi:10.1002/jev2.12184

Optimization of small extracellular vesicle isolation from expressed prostatic secretions in urine for in‐depth proteomic analysis

2022· article· en· W4210648601 sur OpenAlexaff
Vanessa L. Correll, Joseph J. Otto, Cristina M. Risi, Brian P. Main, Paul C. Boutros, Thomas Kislinger, Vitold E. Galkin, Julius O. Nyalwidhe, O. John Semmes, Lifang Yang

Notice bibliographique

RevueJournal of Extracellular Vesicles · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueExtracellular vesicles in disease
Établissements canadiensPrincess Margaret Cancer CentreUniversity Health NetworkUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Cancer Institute
Mots-clésUltracentrifugeNanoparticle tracking analysisUrineProstate cancerTamm–Horsfall proteinExtracellular vesicleBiomarker discoveryDithiothreitolChemistryMicrovesiclesExtracellular vesiclesVesicleChromatographyBiomarkerProteomicsBiologyBiochemistryCancerCell biologyMedicineInternal medicineEnzymeGenemicroRNA

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The isolation and subsequent molecular analysis of extracellular vesicles (EVs) derived from patient samples is a widely used strategy to understand vesicle biology and to facilitate biomarker discovery. Expressed prostatic secretions in urine are a tumor proximal fluid that has received significant attention as a source of potential prostate cancer (PCa) biomarkers for use in liquid biopsy protocols. Standard EV isolation methods like differential ultracentrifugation (dUC) co-isolate protein contaminants that mask lower-abundance proteins in typical mass spectrometry (MS) protocols. Further complicating the analysis of expressed prostatic secretions, uromodulin, also known as Tamm-Horsfall protein (THP), is present at high concentrations in urine. THP can form polymers that entrap EVs during purification, reducing yield. Disruption of THP polymer networks with dithiothreitol (DTT) can release trapped EVs, but smaller THP fibres co-isolate with EVs during subsequent ultracentrifugation. To resolve these challenges, we describe here a dUC method that incorporates THP polymer reduction and alkaline washing to improve EV isolation and deplete both THP and other common protein contaminants. When applied to human expressed prostatic secretions in urine, we achieved relative enrichment of known prostate and prostate cancer-associated EV-resident proteins. Our approach provides a promising strategy for global proteomic analyses of urinary EVs.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,232 · 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

Citations62
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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