Prognostic impact of kallikrein‐related peptidase transcript levels in prostate cancer
Notice bibliographique
Résumé
We aimed to study mRNA levels and prognostic impact of all 15 human kallikrein-related peptidases (KLKs) and their targets, proteinase-activated receptors (PARs), in surgically treated prostate cancer (PCa). Seventy-nine patients with localized grade group 2-4 PCas represented aggressive cases, based on metastatic progression during median follow-up of 11 years. Eighty-six patients with similar baseline characteristics, but no metastasis during follow-up, were assigned as controls. Transcript counts were detected with nCounter technology. KLK12 protein expression was investigated with immunohistochemistry. The effects of KLK12 and KLK15 were studied in LNCaP cells using RNA interference. KLK3, -2, -4, -11, -15, -10 and -12 mRNA, in decreasing order, were expressed over limit of detection (LOD). The expression of KLK2, -3, -4 and -15 was decreased and KLK12 increased in aggressive cancers, compared to controls (P < .05). Low KLK2, -3 and -15 expression was associated with short metastasis-free survival (P < .05) in Kaplan-Meier analysis. PAR1 and -2 were expressed over LOD, and PAR1 expression was higher, and PAR2 lower, in aggressive cases than controls. Together, KLKs and PARs improved classification of metastatic and lethal disease over grade, pathological stage and prostate-specific antigen combined, in random forest analyses. Strong KLK12 immunohistochemical staining was associated with short metastasis-free and PCa-specific survival in Kaplan-Meier analysis (P < .05). Knock-down of KLK15 reduced colony formation of LNCaP cells grown on Matrigel basement membrane preparation. These results support the involvement of several KLKs in PCa progression, highlighting, that they may serve as prognostic PCa biomarkers.
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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 | 0,001 |
| 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 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 ».