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Enregistrement W4310725881 · doi:10.1016/j.isci.2022.105726

Maturation of SARS-CoV-2 Spike-specific memory B cells drives resilience to viral escape

2022· article· en· W4310725881 sur OpenAlexfundno aff
Roberta Marzi, Jessica Bassi, Chiara Silacci-Fregni, István Bartha, Francesco Muoio, Katja Culap, Nicole Sprugasci, Gloria Lombardo, Christian Saliba, Elisabetta Cameroni, Antonino Cassotta, Jun Siong Low, Alexandra C. Walls, Matthew McCallum, M. Alejandra Tortorici, John E. Bowen, Exequiel Dellota, Josh R. Dillen, Nadine Czudnochowski, Laura Pertusini, Tatiana Terrot, Valentino Lepori, Maciej Tarkowski, Agostino Riva, Maira Biggiogero, Alessandra Franzetti-Pellanda, Christian Garzoni, Paolo Ferrari, Alessandro Ceschi, Olivier Giannini, Colin Havenar‐Daughton, Amalio Telenti, Ann M. Arvin, Herbert W. Virgin, Federica Sallusto, David Veesler, Antonio Lanzavecchia, Davide Corti, Luca Piccoli

Notice bibliographique

RevueiScience · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSARS-CoV-2 and COVID-19 Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Institutes of HealthHelmut Horten StiftungVir BiotechnologyFred Hutchinson Cancer Research CenterBurroughs Wellcome FundHoward Hughes Medical Institute
Mots-clésAvidityAntibodyVirologyBiologyMemory B cellTiterCoronavirusSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)Vero cellImmunologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)VirusB cellDiseaseMedicineInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Memory B cells (MBCs) generate rapid antibody responses upon secondary encounter with a pathogen. Here, we investigated the kinetics, avidity, and cross-reactivity of serum antibodies and MBCs in 155 SARS-CoV-2 infected and vaccinated individuals over a 16-month time frame. SARS-CoV-2-specific MBCs and serum antibodies reached steady-state titers with comparable kinetics in infected and vaccinated individuals. Whereas MBCs of infected individuals targeted both prefusion and postfusion Spike (S), most vaccine-elicited MBCs were specific for prefusion S, consistent with the use of prefusion-stabilized S in mRNA vaccines. Furthermore, a large fraction of MBCs recognizing postfusion S cross-reacted with human betacoronaviruses. The avidity of MBC-derived and serum antibodies increased over time resulting in enhanced resilience to viral escape by SARS-CoV-2 variants, including Omicron BA.1 and BA.2 sublineages, albeit only partially for BA.4 and BA.5 sublineages. Overall, the maturation of high-affinity and broadly reactive MBCs provides the basis for effective recall responses to future SARS-CoV-2 variants.

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)0,001
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 enseignants0,058
Score d'incertitude au seuil0,456

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,298 · 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

Citations12
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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