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Enregistrement W4390401714 · doi:10.1016/j.csbj.2023.12.036

Combining Off‐flow, a Nextflow‐coded program, and whole genome sequencing reveals unintended genetic variation in CRISPR/Cas-edited iPSCs

2023· article· en· W4390401714 sur OpenAlexafffund
Carole Shum, Sang Yeon Han, Bhooma Thiruvahindrapuram, Zhuozhi Wang, Jill de Rijke, Benjamin Zhang, Maria Sundberg, Cidi Chen, Elizabeth D. Buttermore, Nina R. Makhortova, Jennifer Howe, Mustafa Şahin, Stephen W. Scherer

Notice bibliographique

RevueComputational and Structural Biotechnology Journal · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCRISPR and Genetic Engineering
Établissements canadiensUniversity of TorontoSickKids FoundationHospital for Sick Children
Organismes subventionnairesHospital for Sick ChildrenMcLaughlin Centre, University of TorontoUniversity of TorontoCanada Foundation for InnovationSick Kids FoundationEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentAutism Speaks
Mots-clésCRISPRBiologySanger sequencingGeneticsGenome editingLocus (genetics)Computational biologyGenomeInduced pluripotent stem cellGenomicsHuman genomeDNA sequencingGeneEmbryonic stem cell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-Cas nucleases and human induced pluripotent stem cell (iPSC) technology can reveal deep insight into the genetic and molecular bases of human biology and disease. Undesired editing outcomes, both on-target (at the edited locus) and off-target (at other genomic loci) hinder the application of CRISPR-Cas nucleases. We developed Off-flow, a Nextflow-coded bioinformatic workflow that takes a specific guide sequence and Cas protein input to call four separate off-target prediction programs (CHOPCHOP, Cas-Offinder, CRISPRitz, CRISPR-Offinder) to output a comprehensive list of predicted off-target sites. We applied it to whole genome sequencing (WGS) data to investigate the occurrence of unintended effects in human iPSCs that underwent repair or insertion of disease-related variants by homology-directed repair. Off-flow identified a 3-base-pair-substitution and a mono-allelic genomic deletion at the target loci, KCNQ2 , in 2 clones. Unbiased WGS analysis further identified off-target missense variants and a mono-allelic genomic deletion at the targeted locus, GNAQ, in 10 clones. On-target substitution and deletions had escaped standard PCR and Sanger sequencing analysis, while missense variants at other genomic loci were not detected by Off-flow. We used these results to filter out iPSC clones for subsequent functional experiments. Off-flow, which we make publicly available, works for human and mouse genomes currently and can be adapted for other genomes. Off-flow and WGS analysis can improve the integrity of studies using CRISPR/Cas-edited cells and animal models.

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)0,002
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,002

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,280
Écart entre enseignants0,270 · 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'admission2
Résumé présentoui

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