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Enregistrement W4399631456 · doi:10.1083/jcb.202312046

Torques within and outside the human spindle balance twist at anaphase

2024· article· en· W4399631456 sur OpenAlexfundno aff
Lila Neahring, Nathan Cho, Yifei He, Gaoxiang Liu, Jonathan Fernandes, Caleb J. Rux, Κωνσταντίνος Νάκος, Radhika Subramanian, Srigokul Upadhyayula, Ahmet Yıldız, Sophie Dumont

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Cell Biology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMicrotubule and mitosis dynamics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of California, San FranciscoPhilomathia FoundationChan Zuckerberg InitiativeNational Institute of General Medical SciencesHertz FoundationAmerican Heart AssociationNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthNational Science Foundation
Mots-clésAnaphaseSpindle apparatusMicrotubuleCell biologyTwistDyneinMitosisKinetochoreBiologyPhysicsCell divisionCellGeneticsGeometryChromosome

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

At each cell division, nanometer-scale motors and microtubules give rise to the micron-scale spindle. Many mitotic motors step helically around microtubules in vitro, and most are predicted to twist the spindle in a left-handed direction. However, the human spindle exhibits only slight global twist, raising the question of how these molecular torques are balanced. Here, we find that anaphase spindles in the epithelial cell line MCF10A have a high baseline twist, and we identify factors that both increase and decrease this twist. The midzone motors KIF4A and MKLP1 are together required for left-handed twist at anaphase, and we show that KIF4A generates left-handed torque in vitro. The actin cytoskeleton also contributes to left-handed twist, but dynein and its cortical recruitment factor LGN counteract it. Together, our work demonstrates that force generators regulate twist in opposite directions from both within and outside the spindle, preventing strong spindle twist during chromosome segregation.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,260
Écart entre enseignants0,253 · 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

Citations3
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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