Identification and Validation of Ikaros (IKZF1) as a Cancer Driver Gene for Marek’s Disease Virus-Induced Lymphomas
Notice bibliographique
Résumé
Marek’s disease virus (MDV) is the causative agent for Marek’s disease (MD), which is characterized by T-cell lymphomas in chickens. While the viral Meq oncogene is necessary for transformation, it is insufficient, as not every bird infected with virulent MDV goes on to develop a gross tumor. Thus, we postulated that the chicken genome contains cancer driver genes; i.e., ones with somatic mutations that promote tumors, as is the case for most human cancers. To test this hypothesis, MD tumors and matching control tissues were sequenced. Using a custom bioinformatics pipeline, 9 of the 22 tumors analyzed contained one or more somatic mutation in Ikaros (IKFZ1), a transcription factor that acts as the master regulator of lymphocyte development. The mutations found were in key Zn-finger DNA-binding domains that also commonly occur in human cancers such as B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL). To validate that IKFZ1 was a cancer driver gene, recombinant MDVs that expressed either wild-type or a mutated Ikaros allele were used to infect chickens. As predicted, birds infected with MDV expressing the mutant Ikaros allele had high tumor incidences (~90%), while there were only a few minute tumors (~12%) produced in birds infected with the virus expressing wild-type Ikaros. Thus, in addition to Meq, key somatic mutations in Ikaros or other potential cancer driver genes in the chicken genome are necessary for MDV to induce lymphomas.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».