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Enregistrement W4213086223 · doi:10.3390/cancers14040904

Characterisation of the Stromal Microenvironment in Lobular Breast Cancer

2022· article· en· W4213086223 sur OpenAlexaff
Laura Gómez-Cuadrado, Esme Bullock, Zeanap Mabruk, Hong Zhao, Margarita Souleimanova, Pernille Rimmer Noer, Arran Turnbull, Claus Oxvig, Nicholas Bertos, Adam Byron, J. Michael Dixon, Morag Park, Syed Haider, Rachael Natrajan, Andrew H. Sims, Valerie G. Brunton

Notice bibliographique

RevueCancers · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCancer Cells and Metastasis
Établissements canadiensMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesBreast Cancer CampaignCancer Research UK
Mots-clésBreast cancerStromal cellMedicineCancer researchPathologyOncologyCancerInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Invasive lobular carcinoma (ILC) is the second most common histological subtype of breast cancer, and it exhibits a number of clinico-pathological characteristics distinct from the more common invasive ductal carcinoma (IDC). We set out to identify alterations in the tumor microenvironment (TME) of ILC. We used laser-capture microdissection to separate tumor epithelium from stroma in 23 ER+ ILC primary tumors. Gene expression analysis identified 45 genes involved in regulation of the extracellular matrix (ECM) that were enriched in the non-immune stroma of ILC, but not in non-immune stroma from ER+ IDC or normal breast. Of these, 10 were expressed in cancer-associated fibroblasts (CAFs) and were increased in ILC compared to IDC in bulk gene expression datasets, with PAPPA and TIMP2 being associated with better survival in ILC but not IDC. PAPPA, a gene involved in IGF-1 signaling, was the most enriched in the stroma compared to the tumor epithelial compartment in ILC. Analysis of PAPPA- and IGF1-associated genes identified a paracrine signaling pathway, and active PAPP-A was shown to be secreted from primary CAFs. This is the first study to demonstrate molecular differences in the TME between ILC and IDC identifying differences in matrix organization and growth factor signaling pathways.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,542
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
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0020,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,223 · 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'étudeObservationnel
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

Citations23
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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