Signature pattern of gene expression and signaling pathway in premature diabetic patients uncover their correlation to early age coronary heart disease
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Coronary Heart Disease (CHD) is the leading cause of death in industrialized countries. There is currently no direct relation between CHD and type 2 diabetes mellitus (T2D), one of the major modifiable risk factors for CHD. This study was carried out for genes expression profiling of T2D associated genes to identify related biological processes/es and modulated signaling pathway/s of male subjects with CHD. METHOD: Profiler™ PCR Array was utilized to determine gene profiling between groups. Finally, the PCR Array results were validated by using Q-RT-PCR in a more extensive and independent population. RESULT: PCR Array results revealed that the T2D and T2D + CHD groups shared 11 genes significantly up-regulated in both groups. Further analysis showed that the mRNA levels of AKT2, IL12B, IL6, IRS1, IRS2, MAPK14, and NFKB1 increased. Consequently, the mRNA levels of AQP2, FOXP3, G6PD, and PIK3R1 declined in the T2D + CHD group compared to the T2D group. Furthermore, in silico analysis indicated 36 Gene Ontology terms and 59 signaling pathways were significantly enriched in both groups, which may be a culprit in susceptibility of diabetic patients to CHD development. CONCLUSION: Finally, the results revealed six genes as a hub gene in altering various biological processes and signaling pathways. The expression trend of these identified genes might be used as potential markers and diagnostic tools for the early identification of the vulnerability of T2D patients to develop premature CHD.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| 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 | 0,001 | 0,001 |
| 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».