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Enregistrement W4288697520 · doi:10.1080/19490976.2022.2105095

Gut bacteria interact directly with colonic mast cells in a humanized mouse model of IBS

2022· article· en· W4288697520 sur OpenAlexaff
Chiko Shimbori, Giada De Palma, Lauren Baerg, Jun Lü, Elena F. Verdú, David E. Reed, Stephen Vanner, Stephen M. Collins, Přemysl Berčík

Notice bibliographique

RevueGut Microbes · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueGastrointestinal motility and disorders
Établissements canadiensQueen's UniversityMcMaster UniversityPopulation Health Research Institute
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDegranulationIrritable bowel syndromeLamina propriaBiologyImmunologyGut floraMast cellHistamineChemotaxisTLR4PathogenesisInterleukin 33MicrobiologyInflammationReceptorCytokineMedicineInterleukinEpitheliumInternal medicinePharmacology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Both mast cells and microbiota play important roles in the pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome (IBS), however the precise mechanisms are unknown. Using microbiota-humanized IBS mouse model, we show that colonic mast cells and mast cells co-localized with neurons were higher in mice colonized with IBS microbiota compared with those with healthy control (HC) microbiota. In situ hybridization showed presence of IBS, but not control microbiota, in the lamina propria and RNAscope demonstrated frequent co-localization of IBS bacteria and mast cells. TLR4 and H4 receptor expression was higher in mice with IBS microbiota, and in peritoneal-derived and bone marrow-derived mast cells (BMMCs) stimulated with IBS bacterial supernatant, which also increased BMMCs degranulation, chemotaxis, adherence and histamine release. While both TLR4 and H4 receptor inhibitors prevented BMMCs degranulation, only the latter attenuated their chemotaxis. We provide novel insights into the mechanisms, which contribute to gut dysfunction and visceral hypersensitivity in IBS.

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)0,001
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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,213 · 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'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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