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Enregistrement W4387492317 · doi:10.1101/2023.10.06.561277

Time- and lineage-resolved transcriptional profiling uncovers gene expression programs and clonal relationships that underlie human T lineage specification

2023· preprint· en· W4387492317 sur OpenAlexafffund
Yale S. Michaels, Matthew C. Major, Becca Bonham-Carter, Jing-Qi Zhang, Tiam Heydari, John M. Edgar, Laura Greenstreet, Roser Vilarrasa‐Blasi, Seungjoon Kim, Elizabeth L. Castle, Aden Forrow, M. Iliana Ibañez-Rios, Carla Zimmerman, Yvonne Chung, Tara Stach, Nico Werschler, David J. H. F. Knapp, Roser Vento‐Tormo, Geoffrey Schiebinger, Peter W. Zandstra

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueSingle-cell and spatial transcriptomics
Établissements canadiensCanada's Michael Smith Genome Sciences CentreUniversité de MontréalUniversity of ManitobaCancerCare ManitobaInstitute for Research in Immunology and CancerUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchStem Cell NetworkUniversities Space Research AssociationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCancerCare Manitoba Foundation
Mots-clésBiologyLineage (genetic)HaematopoiesisGene regulatory networkGene expression profilingComputational biologyProgenitor cellCell fate determinationCellular differentiationGeneTranscription factorGeneticsStem cellCell biologyGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract T cells develop from multi-potent hematopoietic progenitors in the thymus and provide adaptive protection against pathogens and cancer. However, the emergence of human T cell-competent blood progenitors, and their subsequent specification to the T lineage, has been challenging to capture in real time. Here, we leveraged a pluripotent stem cell differentiation system to understand the transcriptional dynamics and cell fate restriction events that underlie this critical developmental process. Time-resolved single cell RNA sequencing revealed that cell-cycle exit, downregulation of the multipotent hematopoietic program, and upregulation of >90 lineage-associated transcription factors all occur within a highly co-ordinated and narrow developmental window. Computational gene-regulatory network inference elucidated the transcriptional logic of T lineage specification, uncovering an important role for YBX1. We mapped the differentiation cell fate hierarchy using transcribed lineage barcoding and mathematical trajectory inference and discovered that mast and myeloid potential bifurcate from each other early in haematopoiesis, upstream of T lineage restriction. Collectively, our analyses provide a quantitative, time-resolved model of human T cell specification with relevance for regenerative medicine and developmental immunology.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,019
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,054
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,182 · 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'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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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