Highly secreted tryptophanyl tRNA synthetase 1 as a potential theranostic target for hypercytokinemic severe sepsis
Notice bibliographique
Résumé
Despite intensive clinical and scientific efforts, the mortality rate of sepsis remains high due to the lack of precise biomarkers for patient stratification and therapeutic guidance. Secreted human tryptophanyl-tRNA synthetase 1 (WARS1), an endogenous ligand for Toll-like receptor (TLR) 2 and TLR4 against infection, activates the genes that signify the hyperinflammatory sepsis phenotype. High plasma WARS1 levels stratified the early death of critically ill patients with sepsis, along with elevated levels of cytokines, chemokines, and lactate, as well as increased numbers of absolute neutrophils and monocytes, and higher Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scores. These symptoms were recapitulated in severely ill septic mice with hypercytokinemia. Further, injection of WARS1 into mildly septic mice worsened morbidity and mortality. We created an anti-human WARS1-neutralizing antibody that suppresses proinflammatory cytokine expression in marmosets with endotoxemia. Administration of this antibody into severe septic mice attenuated cytokine storm, organ failure, and early mortality. With antibiotics, the antibody almost completely prevented fatalities. These data imply that blood-circulating WARS1-guided anti-WARS1 therapy may provide a novel theranostic strategy for life-threatening systemic hyperinflammatory sepsis.
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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 | 0,001 |
| 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) | 0,000 | 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 ».