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Enregistrement W4400554183 · doi:10.1038/s41467-024-49710-2

High throughput platform technology for rapid target identification in personalized phage therapy

2024· article· en· W4400554183 sur OpenAlexafffund
Fereshteh Bayat, Arwa Hilal, Mathura Thirugnanasampanthar, Denise M. Tremblay, Carlos D. M. Filipe, Sylvain Moineau, Tohid F. Didar, Zeinab Hosseinidoust

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueBacteriophages and microbial interactions
Établissements canadiensUniversité LavalMcMaster University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research ChairsMcMaster University
Mots-clésPhage therapyEscherichia coliSalmonella entericaBiofilmMicrobiologyBacteriophageSalmonellaLuciferaseComputational biologyStaphylococcus aureusChemistryBiologyBacteriaGeneBiochemistryGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

As bacteriophages continue to gain regulatory approval for personalized human therapy against antibiotic-resistant infections, there is a need for transformative technologies for rapid target identification through multiple, large, decentralized therapeutic phages biobanks. Here, we design a high throughput phage screening platform comprised of a portable library of individual shelf-stable, ready-to-use phages, in all-inclusive solid tablets. Each tablet encapsulates one phage along with luciferin and luciferase enzyme stabilized in a sugar matrix comprised of pullulan and trehalose capable of directly detecting phage-mediated adenosine triphosphate (ATP) release through ATP bioluminescence reaction upon bacterial cell burst. The tablet composition also enhances desiccation tolerance of all components, which should allow easier and cheaper international transportation of phages and as a result, increased accessibility to therapeutic phages. We demonstrate high throughput screening by identifying target phages for select multidrug-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus with targets identified within 30-120 min.

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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,942
Score d'incertitude au seuil0,993

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,292 · 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
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

Citations35
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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