Pediatric glioma histone H3.3 K27M/G34R mutations drive abnormalities in PML nuclear bodies
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Point mutations in histone variant H3.3 (H3.3K27M, H3.3G34R) and the H3.3-specific ATRX/DAXX chaperone complex are frequent events in pediatric gliomas. These H3.3 point mutations affect many chromatin modifications but the exact oncogenic mechanisms are currently unclear. Histone H3.3 is known to localize to nuclear compartments known as promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies, which are frequently mutated and confirmed as oncogenic drivers in acute promyelocytic leukemia. RESULTS: We find that the pediatric glioma-associated H3.3 point mutations disrupt the formation of PML nuclear bodies and this prevents differentiation down glial lineages. Similar to leukemias driven by PML mutations, H3.3-mutated glioma cells are sensitive to drugs that target PML bodies. We also find that point mutations in IDH1/2-which are common events in adult gliomas and myeloid leukemias-also disrupt the formation of PML bodies. CONCLUSIONS: We identify PML as a contributor to oncogenesis in a subset of gliomas and show that targeting PML bodies is effective in treating these H3.3-mutated pediatric gliomas.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».