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Enregistrement W4364361757 · doi:10.1158/2643-3230.c.6572000

Data from <i>In Vivo</i> Screening Unveils Pervasive RNA-Binding Protein Dependencies in Leukemic Stem Cells and Identifies ELAVL1 as a Therapeutic Target

2023· preprint· en· W4364361757 sur OpenAlexafffund
Ana Vujovic, Laura de Rooij, Ava Keyvani Chahi, He Tian Chen, Brian A. Yee, Sampath K. Loganathan, Lina Liu, Derek C.H. Chan, Amanda Tajik, Emily Tsao, Steven Moreira, Pratik Joshi, Joshua Xu, Nicholas Wong, Zaldy Balde, Soheil Jahangiri, Sasan Zandi, Stefan Aigner, John E. Dick, Mark D. Minden, Daniel Schramek, G Yeo, Kristin J. Hope

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA modifications and cancer
Établissements canadiensLunenfeld-Tanenbaum Research InstituteMount Sinai HospitalPrincess Margaret Cancer CentreMcMaster UniversityUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchCelgeneUniversity of California, San DiegoNational Institutes of HealthPfizer
Mots-clésIn vivoStem cellRNARNA-binding proteinComputational biologyBiologyCancer researchCell biologyGeneticsGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Acute myeloid leukemia (AML) is fueled by leukemic stem cells (LSC) whose determinants are challenging to discern from hematopoietic stem cells (HSC) or uncover by approaches focused on general cell properties. We have identified a set of RNA-binding proteins (RBP) selectively enriched in human AML LSCs. Using an in vivo two-step CRISPR-Cas9 screen to assay stem cell functionality, we found 32 RBPs essential for LSCs in MLL-AF9;NrasG12D AML. Loss-of-function approaches targeting key hit RBP ELAVL1 compromised LSC-driven in vivo leukemic reconstitution, and selectively depleted primitive malignant versus healthy cells. Integrative multiomics revealed differentiation, splicing, and mitochondrial metabolism as key features defining the leukemic ELAVL1–mRNA interactome with mitochondrial import protein, TOMM34, being a direct ELAVL1-stabilized target whose repression impairs AML propagation. Altogether, using a stem cell–adapted in vivo CRISPR screen, this work demonstrates pervasive reliance on RBPs as regulators of LSCs and highlights their potential as therapeutic targets in AML. Significance: LSC-targeted therapies remain a significant unmet need in AML. We developed a stem-cell–adapted in vivo CRISPR screen to identify key LSC drivers. We uncover widespread RNA-binding protein dependencies in LSCs, including ELAVL1, which we identify as a novel therapeutic vulnerability through its regulation of mitochondrial metabolism. This article is highlighted in the In This Issue feature, p. 171

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: Jeu de données · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,059

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0180,007

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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,231 · 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
GenreJeu de données

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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