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Enregistrement W4393057611 · doi:10.1182/blood.2024023983

Genetic regulation of carnitine metabolism controls lipid damage repair and aging RBC hemolysis in vivo and in vitro

2024· article· en· W4393057611 sur OpenAlexaff
Travis Nemkov, Alicia Key, Daniel Stephenson, Eric J. Earley, Gregory R. Keele, Ariel Hay, Pascal Amireault, Madeleine Casimir, Michaël Dussiot, Monika Dzieciątkowska, Julie A. Reisz, Xutao Deng, Mars Stone, Steve Kleinman, Steven L. Spitalnik, Kirk C. Hansen, Philip J. Norris, Gary A. Churchill, Michael P. Busch, Nareg H. Roubinian, Grier P. Page, James C. Zimring, Arduino Arduini, Angelo D’Alessandro

Notice bibliographique

RevueBlood · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMetabolism and Genetic Disorders
Établissements canadiensUniversity of VictoriaUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Institute of General Medical SciencesNational Cancer InstituteNational Heart, Lung, and Blood InstituteNational Institutes of Health
Mots-clésCarnitineHemolysisBiologyIn vivoLipid metabolismGenome-wide association studyBiochemistryGeneticsSingle-nucleotide polymorphismImmunologyGeneGenotype

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT: Recent large-scale multiomics studies suggest that genetic factors influence the chemical individuality of donated blood. To examine this concept, we performed metabolomics analyses of 643 blood units from volunteers who donated units of packed red blood cells (RBCs) on 2 separate occasions. These analyses identified carnitine metabolism as the most reproducible pathway across multiple donations from the same donor. We also measured l-carnitine and acyl-carnitines in 13 091 packed RBC units from donors in the Recipient Epidemiology and Donor Evaluation study. Genome-wide association studies against 879 000 polymorphisms identified critical genetic factors contributing to interdonor heterogeneity in end-of-storage carnitine levels, including common nonsynonymous polymorphisms in genes encoding carnitine transporters (SLC22A16, SLC22A5, and SLC16A9); carnitine synthesis (FLVCR1 and MTDH) and metabolism (CPT1A, CPT2, CRAT, and ACSS2), and carnitine-dependent repair of lipids oxidized by ALOX5. Significant associations between genetic polymorphisms on SLC22 transporters and carnitine pools in stored RBCs were validated in 525 Diversity Outbred mice. Donors carrying 2 alleles of the rs12210538 SLC22A16 single-nucleotide polymorphism exhibited the lowest l-carnitine levels, significant elevations of in vitro hemolysis, and the highest degree of vesiculation, accompanied by increases in lipid peroxidation markers. Separation of RBCs by age, via in vivo biotinylation in mice, and Percoll density gradients of human RBCs, showed age-dependent depletions of l-carnitine and acyl-carnitine pools, accompanied by progressive failure of the reacylation process after chemically induced membrane lipid damage. Supplementation of stored murine RBCs with l-carnitine boosted posttransfusion recovery, suggesting this could represent a viable strategy to improve RBC storage quality.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,274
Score d'incertitude au seuil0,456

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,003
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,207 · 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'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

Citations48
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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