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Enregistrement W4388769605 · doi:10.1101/2023.11.14.23298442

The effects of inhaled corticosteroids on healthy airways

2023· preprint· en· W4388769605 sur OpenAlexaff
Emanuele Marchi, Timothy Hinks, Matthew Richardson, Latifa Khalfaou, Fiona A. Symon, Poojitha Rajasekar, Rachel L. Clifford, Beverley Hargadon, Cary D. Austin, Julia L. MacIsaac, Michael S. Kobor, Salman Siddiqui, Jordan S. Mar, Joseph R. Arron, David F. Choy, Peter Bradding

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAsthma and respiratory diseases
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Institute for Health and Care ResearchDepartment of Health and Social CareWellcome Trust
Mots-clésImmunologyMedicineDNA methylationBiologyGene expressionGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Rationale The effects of inhaled corticosteroids (ICS) on healthy airways are poorly defined. Objectives To delineate the effects of ICS on gene expression in healthy airways, without confounding caused by changes in disease-related genes and disease-related alterations in ICS-responsiveness. Methods Randomised open-label bronchoscopy study of high dose ICS therapy in 30 healthy adult volunteers randomised 2:1 to i) fluticasone propionate 500 mcg bd or ii) no treatment, for 4 weeks. Laboratory staff were blinded to allocation. Biopsies and brushings were analysed by immunohistochemistry, bulk RNA sequencing, DNA methylation array and metagenomics. Measurements and main results ICS induced small between-group differences in blood and lamina propria eosinophil numbers, but not in other immunopathological features, blood neutrophils, FeNO, FEV 1 , microbiome or DNA methylation. ICS treatment upregulated 72 genes in brushings and 53 genes in biopsies, and downregulated 82 genes in brushings and 416 genes in biopsies. The most downregulated genes in both tissues were canonical markers of type-2 inflammation (FCER1A, CPA3, IL33, CLEC10A, SERPINB10 and CCR5), T cell-mediated adaptive immunity (TARP, TRBC1, TRBC2, PTPN22, TRAC, CD2, CD8A, HLA-DQB2, CD96, PTPN7), B cell immunity (CD20, immunoglobulin heavy and light chains), and innate immunity, including CD48, Hobit, RANTES, Langerin and GFI1. An IL-17-dependent gene signature was not upregulated by ICS. Conclusions In healthy airways, 4-week ICS exposure reduces gene expression related to both innate and adaptive immunity, and reduces markers of type-2 inflammation. This implies that homeostasis in health involves tonic type-2 signalling in the airway mucosa, which is exquisitely sensitive to ICS.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,281 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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