Identification of hub genes and potential ceRNA networks of diabetic cardiomyopathy
Notice bibliographique
Résumé
Diabetic cardiomyopathy (DCM), a common complication of diabetes, is defined as ventricular dysfunction in the absence of underlying heart disease. Noncoding RNAs (ncRNAs), including long noncoding RNAs (lncRNAs) and microRNAs (miRNAs), play a crucial role in the development of DCM. Weighted Gene Co-Expression Network Analysis (WGCNA) was used to identify key modules in DCM-related pathways. DCM-related miRNA-mRNA network and DCM-related ceRNA network were constructed by miRNA-seq to identify hub genes in these modules. We identified five hub genes that are associated with the onset of DCM, including Troponin C1 (Tnnc1), Phospholamban (Pln), Fatty acid binding proteins 3 (Fabp3), Popeye domain containing 2 (Popdc2), and Tripartite Motif-containing Protein 63 (Trim63). miRNAs that target the hub genes were mainly involved in TGF-β and Wnt signaling pathways. GO BP enrichment analysis found these miRNAs were involved in the signaling of TGF-β and glucose homeostasis. Q-PCR results found the gene expressions of Pln, Fabp3, Trim63, Tnnc1, and Popdc2 were significantly increased in DCM. Our study identified five hub genes (Tnnc1, Pln, Fabp3, Popdc2, Trim63) whose associated ceRNA networks are responsible for the onset of DCM.
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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 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 | 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 ».