MEK signaling represents a viable therapeutic vulnerability of <i>KRAS</i> -driven somatic brain arteriovenous malformations
Notice bibliographique
Résumé
Brain arteriovenous malformations (bAVMs) are direct connections between arteries and veins that remodel into a complex nidus susceptible to rupture and hemorrhage. Most sporadic bAVMs feature somatic activating mutations within KRAS, and endothelial-specific expression of the constitutively active variant KRASG12D models sporadic bAVM in mice. By leveraging 3D-based micro-CT imaging, we demonstrate that KRASG12D-driven bAVMs arise in stereotypical anatomical locations within the murine brain, which coincide with high endogenous Kras expression. We extend these analyses to show that a distinct variant, KRASG12C, also generates bAVMs in predictable locations. Analysis of 15,000 human patients revealed that, similar to murine models, bAVMs preferentially occur in distinct regions of the adult brain. Furthermore, bAVM location correlates with hemorrhagic frequency. Quantification of 3D imaging revealed that G12D and G12C alter vessel density, tortuosity, and diameter within the mouse brain. Notably, aged G12D mice feature increased lethality, as well as impaired cognition and motor function. Critically, we show that pharmacological blockade of the downstream kinase, MEK, after lesion formation ameliorates KRASG12D-driven changes in the murine cerebrovasculature and may also impede bAVM progression in human pediatric patients. Collectively, these data show that distinct KRAS variants drive bAVMs in similar patterns and suggest MEK inhibition represents a non-surgical alternative therapy for sporadic bAVM.
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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) | 0,001 | 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 | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 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 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 ».