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Enregistrement W4391225080 · doi:10.3390/cells13030218

Aberrant MET Receptor Tyrosine Kinase Signaling in Glioblastoma: Targeted Therapy and Future Directions

2024· review· en· W4391225080 sur OpenAlexaff
Abdulhameed Al‐Ghabkari, Morag Park

Notice bibliographique

RevueCells · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLiver physiology and pathology
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésReceptor tyrosine kinaseCancer researchBiologyHepatocyte growth factorTargeted therapyHepatocyte Growth Factor ReceptorMetastasisC-MetTyrosine kinaseCancerSignal transductionMedicineReceptorGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Brain tumors represent a heterogeneous group of neoplasms characterized by a high degree of aggressiveness and a poor prognosis. Despite recent therapeutic advances, the treatment of brain tumors, including glioblastoma (GBM), an aggressive primary brain tumor associated with poor prognosis and resistance to therapy, remains a significant challenge. Receptor tyrosine kinases (RTKs) are critical during development and in adulthood. Dysregulation of RTKs through activating mutations and gene amplification contributes to many human cancers and provides attractive therapeutic targets for treatment. Under physiological conditions, the Met RTK, the hepatocyte growth factor/scatter factor (HGF/SF) receptor, promotes fundamental signaling cascades that modulate epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) involved in tissue repair and embryogenesis. In cancer, increased Met activity promotes tumor growth and metastasis by providing signals for proliferation, survival, and migration/invasion. Recent clinical genomic studies have unveiled multiple mechanisms by which MET is genetically altered in GBM, including focal amplification, chromosomal rearrangements generating gene fusions, and a splicing variant mutation (exon 14 skipping, METex14del). Notably, MET overexpression contributes to chemotherapy resistance in GBM by promoting the survival of cancer stem-like cells. This is linked to distinctive Met-induced pathways, such as the upregulation of DNA repair mechanisms, which can protect tumor cells from the cytotoxic effects of chemotherapy. The development of MET-targeted therapies represents a major step forward in the treatment of brain tumours. Preclinical studies have shown that MET-targeted therapies (monoclonal antibodies or small molecule inhibitors) can suppress growth and invasion, enhancing the efficacy of conventional therapies. Early-phase clinical trials have demonstrated promising results with MET-targeted therapies in improving overall survival for patients with recurrent GBM. However, challenges remain, including the need for patient stratification, the optimization of treatment regimens, and the identification of mechanisms of resistance. This review aims to highlight the current understanding of mechanisms underlying MET dysregulation in GBM. In addition, it will focus on the ongoing preclinical and clinical assessment of therapies targeting MET dysregulation in GBM.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,986
Score d'incertitude au seuil0,941

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,273 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations24
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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