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Enregistrement W4282958555 · doi:10.1371/journal.pgen.1010225

Genomic features underlie the co-option of SVA transposons as cis-regulatory elements in human pluripotent stem cells

2022· article· en· W4282958555 sur OpenAlexaff
Samantha M. Barnada, Andrew Isopi, Daniela Tejada-Martínez, Clément Goubert, Sruti Patoori, Luca Pagliaroli, Mason Tracewell, Marco Trizzino

Notice bibliographique

RevuePLoS Genetics · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueChromosomal and Genetic Variations
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institute of General Medical SciencesNational Institutes of Health
Mots-clésBiologyInduced pluripotent stem cellEnhancerGeneticsHuman genomeGeneTranscription factorFunctional genomicsEpigeneticsEpigenomicsRegulation of gene expressionGenomicsGenomeComputational biologyGene expressionDNA methylationEmbryonic stem cell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Domestication of transposable elements (TEs) into functional cis-regulatory elements is a widespread phenomenon. However, the mechanisms behind why some TEs are co-opted as functional enhancers while others are not are underappreciated. SINE-VNTR-Alus (SVAs) are the youngest group of transposons in the human genome, where ~3,700 copies are annotated, nearly half of which are human-specific. Many studies indicate that SVAs are among the most frequently co-opted TEs in human gene regulation, but the mechanisms underlying such processes have not yet been thoroughly investigated. Here, we leveraged CRISPR-interference (CRISPRi), computational and functional genomics to elucidate the genomic features that underlie SVA domestication into human stem-cell gene regulation. We found that ~750 SVAs are co-opted as functional cis-regulatory elements in human induced pluripotent stem cells. These SVAs are significantly closer to genes and harbor more transcription factor binding sites than non-co-opted SVAs. We show that a long DNA motif composed of flanking YY1/2 and OCT4 binding sites is enriched in the co-opted SVAs and that these two transcription factors bind consecutively on the TE sequence. We used CRISPRi to epigenetically repress active SVAs in stem cell-like NCCIT cells. Epigenetic perturbation of active SVAs strongly attenuated YY1/OCT4 binding and influenced neighboring gene expression. Ultimately, SVA repression resulted in ~3,000 differentially expressed genes, 131 of which were the nearest gene to an annotated SVA. In summary, we demonstrated that SVAs modulate human gene expression, and uncovered that location and sequence composition contribute to SVA domestication into gene regulatory networks.

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 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 enseignants0,493
Score d'incertitude au seuil0,629

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)0,0010,000

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 GPT0,224
Écart entre enseignants0,198 · 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.

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

Citations32
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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