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Enregistrement W4367184303 · doi:10.1093/neuonc/noad082

Mitogen-induced defective mitosis transforms neural progenitor cells

2023· article· en· W4367184303 sur OpenAlexafffund
Hiba Omairi, Cameron J. Grisdale, Mathieu Meode, Alexandra Böhm, Sophie Black, Nancy Adam, Cassidy P Chapman, Tatiana Maroilley, John J. Kelly, Maja Tarailo‐Graovac, Steven J.M. Jones, Michael Blough, J. Gregory Cairncross

Notice bibliographique

RevueNeuro-Oncology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMicrotubule and mitosis dynamics
Établissements canadiensCanada's Michael Smith Genome Sciences CentreUniversity of British ColumbiaUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesAlberta Children's Hospital FoundationAlberta Cancer FoundationCanadian Institutes of Health ResearchAlberta InnovatesCancer Research Society
Mots-clésMitosisBiologyProgenitor cellCell biologyNeural stem cellPopulationCell divisionCancer researchGeneticsStem cellCell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Chromosome instability (CIN) with recurrent copy number alterations is a feature of many solid tumors, including glioblastoma (GBM), yet the genes that regulate cell division are rarely mutated in cancers. Here, we show that the brain-abundant mitogen, platelet-derived growth factor-A (PDGFA) fails to induce the expression of kinetochore and spindle assembly checkpoint genes leading to defective mitosis in neural progenitor cells (NPCs). METHODS: Using a recently reported in vitro model of the initiation of high-grade gliomas from murine NPCs, we investigated the immediate effects of PDGFA exposure on the nuclear and mitotic phenotypes and patterns of gene and protein expression in NPCs, a putative GBM cell of origin. RESULTS: NPCs divided abnormally in defined media containing PDGFA with P53-dependent effects. In wild-type cells, defective mitosis was associated with P53 activation and cell death, but in some null cells, defective mitosis was tolerated. Surviving cells had unstable genomes and proliferated in the presence of PDGFA accumulating random and clonal chromosomal rearrangements. The outcome of this process was a population of tumorigenic NPCs with recurrent gains and losses of chromosomal regions that were syntenic to those recurrently gained and lost in human GBM. By stimulating proliferation without setting the stage for successful mitosis, PDGFA-transformed NPCs lacking P53 function. CONCLUSIONS: Our work describes a mechanism of transformation of NPCs by a brain-associated mitogen, raising the possibility that the unique genomic architecture of GBM is an adaptation to defective mitosis that ensures the survival of affected cells.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,139
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,274
Écart entre enseignants0,258 · 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.

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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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