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Enregistrement W4367300469 · doi:10.1038/s41408-023-00840-8

An atlas of the bone marrow bone proteome in patients with dysproteinemias

2023· article· en· W4367300469 sur OpenAlexaff
Matthew Ho, Surendra Dasari, Alissa Visram, Matthew T. Drake, M. Cristine Charlesworth, Kenneth L. Johnson, Ganesh Pujari, Dragan Jevremović, Taxiarchis Kourelis

Notice bibliographique

RevueBlood Cancer Journal · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMultiple Myeloma Research and Treatments
Établissements canadiensOttawa Hospital
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteMayo Clinic
Mots-clésBone marrowAtlas (anatomy)MedicineBone marrow transplantationMEDLINEPathologyInternal medicineBioinformaticsBiologyAnatomy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Multiple myeloma (MM) bone disease is a significant cause of morbidity but there is a paucity of data on the impact of malignant plasma cells on adjacent trabecular bone within the BM. Here, we characterize the proteome of trabecular bone tissue from BM biopsies of 56 patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS), smoldering (SMM), newly diagnosed (NDMM), relapsed MM (RMM), and normal controls. Proteins involved in extracellular matrix (ECM) formation and immunity pathways were decreased in SMM and active MM. Among the proteins most decreased were immunoglobulins, type IV collagen, and TIMP3, suggesting increased immunoparesis and decreased ECM remodelling within trabecular bone. Proteins most increased in SMM/MM were APP (enhances osteoclast activity), ENPP1 (enhances bone mineralization), and MZB1 (required for normal plasmablast differentiation). Pathway analyses showed that proteins involved in gamma -carboxylation, a pathway implicated in osteocalcin function, osteoblast differentiation, and normal hematopoiesis, were also overexpressed in SMM/MM. This study is the first comprehensive proteomic atlas of the BM bone proteome in dysproteinemias. We identify new key proteins and pathways for MM bone disease and potentially impaired hematopoiesis, and show for the first time that gamma -carboxylation pathways are increased in the bone tissue of SMM/MM.

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 candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,269

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,269 · 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'étudeObservationnel
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

Citations7
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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