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Enregistrement W4378715409 · doi:10.1038/s41590-023-01508-y

Robust and prototypical immune responses toward COVID-19 vaccine in First Nations peoples are impacted by comorbidities

2023· article· en· W4378715409 sur OpenAlexaboutno aff
Wuji Zhang, Łukasz Kedzierski, Brendon Y. Chua, Mark Mayo, Claire Lonzi, Vanessa Rigas, Bianca F. Middleton, Hayley A. McQuilten, Louise C. Rowntree, Lilith F. Allen, Ruth A Purcell, Hyon‐Xhi Tan, Jan Petersen, Priyanka Chaurasia, Francesca L. Mordant, Mikhail V. Pogorelyy, Anastasia A. Minervina, Jeremy Chase Crawford, Griffith B. Perkins, Eva Zhang, Stéphanie Gras, E. Bridie Clemens, Jennifer A. Juno, Jennifer Audsley, David S. Khoury, Natasha E. Holmes, Irani Thevarajan, Kanta Subbarao, Florian Krammer, Allen Cheng, Miles P. Davenport, Branka Grubor‐Bauk, P Coates, Britt Christensen, Paul G. Thomas, Adam K. Wheatley, Stephen J. Kent, Jamie Rossjohn, Amy W. Chung, John Boffa, Adrian Miller, Sarah Lynar, Jane Nelson, Thi H. O. Nguyen, Jane Davies, Katherine Kedzierska

Notice bibliographique

RevueNature Immunology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSARS-CoV-2 and COVID-19 Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Health and Medical Research CouncilNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesMedical Research CouncilSnow MedicalUniversity of MelbourneState Government of VictoriaAustralian GovernmentMenzies School of Health ResearchAmerican Lebanese Syrian Associated CharitiesDivision of Intramural Research, National Institute of Allergy and Infectious DiseasesSt. Jude Children's Research HospitalNational Institutes of HealthU.S. Department of Health and Human Services
Mots-clésCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Immune system2019-20 coronavirus outbreakImmunologySevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)VirologyPandemicBetacoronavirusCoronavirus InfectionsBiologyMedicineDiseasePathologyOutbreakInfectious disease (medical specialty)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract High-risk groups, including Indigenous people, are at risk of severe COVID-19. Here we found that Australian First Nations peoples elicit effective immune responses to COVID-19 BNT162b2 vaccination, including neutralizing antibodies, receptor-binding domain (RBD) antibodies, SARS-CoV-2 spike-specific B cells, and CD4 + and CD8 + T cells. In First Nations participants, RBD IgG antibody titers were correlated with body mass index and negatively correlated with age. Reduced RBD antibodies, spike-specific B cells and follicular helper T cells were found in vaccinated participants with chronic conditions (diabetes, renal disease) and were strongly associated with altered glycosylation of IgG and increased interleukin-18 levels in the plasma. These immune perturbations were also found in non-Indigenous people with comorbidities, indicating that they were related to comorbidities rather than ethnicity. However, our study is of a great importance to First Nations peoples who have disproportionate rates of chronic comorbidities and provides evidence of robust immune responses after COVID-19 vaccination in Indigenous people.

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)0,011
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
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 enseignants0,205
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,045
Tête enseignante GPT0,358
Écart entre enseignants0,313 · 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'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

Citations33
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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