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Enregistrement W4224102033 · doi:10.1101/2022.04.04.487033

Single-cell transcriptomics reveal hyperacute cytokine and immune checkpoint axis in patients with poor neurological outcomes after cardiac arrest

2022· preprint· en· W4224102033 sur OpenAlexaff
Tomoyoshi Tamura, Changde Cheng, Wenan Chen, Louis T. Merriam, Mayra Pinilla-Vera, Jack Varon, Peter C. Hou, Patrick R. Lawler, William M. Oldham, Raghu R. Seethala, Yohannes Tesfaigzi, Alexandra Weissman, Rebecca M. Baron, Fumito Ichinose, Katherine M. Berg, Erin A. Bohula, David A. Morrow, Xiang Chen, Edy Y. Kim

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2022
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac Arrest and Resuscitation
Établissements canadiensToronto General Hospital
Organismes subventionnairesBayer YakuhinAmerican Lebanese Syrian Associated CharitiesJapan Heart FoundationBrigham and Women's HospitalAmerican Heart Association
Mots-clésImmune systemChemokineInflammationInnate immune systemImmunologyMonocyteCytokineCrosstalkMedicineCCL2

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary Neurological injury is a major driver of mortality among patients hospitalized after cardiac arrest (CA). The early systemic inflammatory response after CA is associated with neurological injury and mortality but remains poorly defined. We determine the innate immune network induced by clinical CA at single-cell resolution. Immune cell states diverge as early as 6h post-CA between patients with good or poor neurological outcomes at hospital discharge. Nectin-2 + monocyte and Tim-3 + natural killer (NK) cell subpopulations associate with poor outcomes, and interactome analysis highlights their crosstalk via cytokines and immune checkpoints. Ex vivo studies on peripheral blood cells from CA patients demonstrate that immune checkpoints are a compensatory mechanism against inflammation after CA. IFNγ/IL-10 induce Nectin-2 on monocytes; in a negative feedback loop, Nectin-2 suppresses IFNγ production by NK cells. The initial hours after CA may represent a window for therapeutic intervention in the resolution of inflammation via immune checkpoints.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,201
Écart entre enseignants0,193 · 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'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

Citations1
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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