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Enregistrement W4386948731 · doi:10.1016/j.biopha.2023.115559

DNA methylation-based depiction of the immune microenvironment and immune-associated long non-coding RNAs in oral cavity squamous cell carcinomas

2023· article· en· W4386948731 sur OpenAlexaff
Naiade Calanca, Ana Lúcia Noronha Francisco, Daniela Bizinelli, Hellen Kuasne, Mateus Camargo Barros‐Filho, Bianca Campos Troncarelli Flores, Clóvis Antônio Lopes Pinto, Cláudia Aparecida Rainho, Milena Botelho Pereira Soares, Fábio Albuquerque Marchi, Luiz Paulo Kowalski, Sílvia Regina Rogatto

Notice bibliographique

RevueBiomedicine & Pharmacotherapy · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCancer-related molecular mechanisms research
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoDivision of Graduate EducationFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São PauloCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorRegion Syddanmark
Mots-clésImmune systemBiologyDNA methylationCancer researchTumor microenvironmentCytotoxic T cellEpigeneticsImmunotherapyImmunologyGeneticsGeneGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Oral cavity squamous cell carcinoma (OSCC) is a complex and dynamic disease characterized by clinicopathological and molecular heterogeneity. Spatial and temporal heterogeneity of cell subpopulations has been associated with cancer progression and implicated in the prognosis and therapy response. Emerging evidence indicates that aberrant epigenetic profiles in OSCC may foster an immunosuppressive tumor microenvironment by modulating the expression of immune-related long non-coding RNAs (lncRNAs). DNA methylation analysis was performed in 46 matched OSCC and normal adjacent tissue samples using a genome-wide platform (Infinium HumanMethylation450 BeadChip). Reference-based computational deconvolution (MethylCIBERSORT) was applied to infer the immune cell composition of the bulk samples. The expression levels of genes encoding immune markers and differentially methylated lncRNAs were investigated using The Cancer Genome Atlas dataset. OSCC specimens presented distinct immune cell composition, including the enrichment of monocyte lineage cells, natural killer cells, cytotoxic T-lymphocytes, regulatory T-lymphocytes, and neutrophils. In contrast, B-lymphocytes, effector T-lymphocytes, and fibroblasts were diminished in tumor samples. The hypomethylation of three immune-associated lncRNAs (MEG3, MIR155HG, and WFDC21P) at individual CpG sites was confirmed by bisulfite-pyrosequencing. Also, the upregulation of a set of immune markers (FOXP3, GZMB, IL10, IL2RA, TGFB, IFNG, TDO2, IDO1, and HIF1A) was detected. The immune cell composition, immune markers alteration, and dysregulation of immune-associated lncRNAs reinforce the impact of the immune microenvironment in OSCC. These concurrent factors contribute to tumor heterogeneity, suggesting that epi-immunotherapy could be an efficient alternative to treat OSCC.

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)0,001
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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,064
Score d'incertitude au seuil0,611

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,273 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations16
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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