Polymorphic variants involved in methylation regulation: a strategy to discover risk loci for pancreatic ductal adenocarcinoma
Notice bibliographique
Résumé
Introduction Only a small number of risk factors for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has been established. Several studies identified a role of epigenetics and of deregulation of DNA methylation. DNA methylation is variable across a lifetime and in different tissues; nevertheless, its levels can be regulated by genetic variants like methylation quantitative trait loci (mQTLs), which can be used as a surrogate. Materials and methods We scanned the whole genome for mQTLs and performed an association study in 14 705 PDAC cases and 246 921 controls. The methylation data were obtained from whole blood and pancreatic cancer tissue through online databases. We used the Pancreatic Cancer Cohort Consortium and the Pancreatic Cancer Case–Control Consortium genome-wide association study (GWAS) data as discovery phase and the Pancreatic Disease Research consortium, the FinnGen project and the Japan Pancreatic Cancer Research consortium GWAS as replication phase. Results The C allele of 15q26.1-rs12905855 showed an association with a decreased risk of PDAC (OR=0.90, 95% CI 0.87 to 0.94, p=4.93×10 −8 in the overall meta-analysis), reaching genome-level statistical significance. 15q26.1-rs12905855 decreases the methylation of a 'C-phosphate-G' (CpG) site located in the promoter region of the RCCD1 antisense ( RCCD1-AS1 ) gene which, when expressed, decreases the expression of the RCC1 domain-containing ( RCCD1 ) gene (part of a histone demethylase complex). Thus, it is possible that the rs12905855 C-allele has a protective role in PDAC development through an increase of RCCD1 gene expression, made possible by the inactivity of RCCD1-AS1 . Conclusion We identified a novel PDAC risk locus which modulates cancer risk by controlling gene expression through DNA methylation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| 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 | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 tête enseignante, 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 ».