Time- and lineage-resolved transcriptional profiling uncovers gene expression programs and clonal relationships that underlie human T lineage specification
Notice bibliographique
Résumé
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.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| 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 | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 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 tête enseignante, 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 ».