DUBing Primary Tumors of the Central Nervous System: Regulatory Roles of Deubiquitinases
Notice bibliographique
Résumé
The ubiquitin proteasome system (UPS) utilizes an orchestrated enzymatic cascade of E1, E2, and E3 ligases to add single or multiple ubiquitin-like molecules as post-translational modification (PTM) to proteins. Ubiquitination can alter protein functions and/or mark ubiquitinated proteins for proteasomal degradation but deubiquitinases (DUBs) can reverse protein ubiquitination. While the importance of DUBs as regulatory factors in the UPS is undisputed, many questions remain on DUB selectivity for protein targeting, their mechanism of action, and the impact of DUBs on the regulation of diverse biological processes. Furthermore, little is known about the expression and role of DUBs in tumors of the human central nervous system (CNS). In this comprehensive review, we have used publicly available transcriptional datasets to determine the gene expression profiles of 99 deubiquitinases (DUBs) from five major DUB families in seven primary pediatric and adult CNS tumor entities. Our analysis identified selected DUBs as potential new functional players and biomarkers with prognostic value in specific subtypes of primary CNS tumors. Collectively, our analysis highlights an emerging role for DUBs in regulating CNS tumor cell biology and offers a rationale for future therapeutic targeting of DUBs in CNS tumors.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| 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 ».