Early life exposure to cigarette smoke primes lung function and DNA methylation changes at <i>Cyp1a1</i> upon exposure later in life
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Prenatal and early life exposure to cigarette smoke (CS) have repeatedly been shown to induce stable, long-term changes in DNA methylation (DNAm) in offspring. It has been hypothesized that these changes might be functionally related to the known outcomes of prenatal and early life CS exposure, which include impaired lung development, altered lung function and increased risk of asthma and wheeze. However, to date, few studies have examined DNAm changes induced by prenatal CS in tissues of the lung, and even fewer have attempted to examine the specific influences of prenatal versus early postnatal exposures. Here, we have established a mouse model of CS exposure which isolates the effects of prenatal and early postnatal CS exposures in early life. We have used this model to measure the effects of prenatal and/or postnatal CS exposures on lung function and immune cell infiltration as well as DNAm and expression of Cyp1a1 , a candidate gene previously observed to demonstrate DNAm differences upon CS exposure in humans. Our study revealed that exposure to CS prenatally and in the early postnatal period cause long-lasting differences in offspring lung function, gene expression and lung Cyp1a1 DNAm, which wane over time but are reestablished upon re-exposure to CS in adulthood. This study creates a testable mouse model which can be used to investigate the effects of prenatal and early postnatal CS exposures and will contribute to the design of intervention strategies to mediate these detrimental effects.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 ».