Comprehensive Analysis of Kisspeptin Signaling: Effects on Cellular Dynamics in Cervical Cancer
Notice bibliographique
Résumé
gene, is renowned for its critical role in regulating the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and reproductive hormone secretion. Beyond its primary function in reproductive biology, emerging research has illuminated its influence in various cancers, mediating significant effects through its interaction with the G protein-coupled receptor, kisspeptin receptor. This interaction has been implicated in modulating cellular processes such as proliferation and metastasis, making it a potential target for therapeutic intervention. Our study initially screened ten kisspeptin-10 analogs through cytotoxic effects of kisspeptin-10 (KP10) and its analogs in several cancer types, including cervical, prostate, breast, and gastric cancers, with a particular focus on cervical cancer, where the most profound effects were observed. Further exploration using kinase array assays revealed that these analogs specifically alter key kinases involved in cancer progression. Migration assays demonstrated a substantial decrease in cell motility, and Bioluminescence Resonance Energy Transfer assays confirmed these analogs' strong interactions with the kisspeptin receptor. Overall, our results indicate that these KP10 analogs not only hinder cervical cancer cell proliferation but also curtail migration through targeted modulation of kinase signaling, suggesting their potential as therapeutic agents in managing cervical cancer progression. This comprehensive approach underscores the therapeutic promise of exploiting kisspeptin signaling in cancer treatment strategies.
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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) | 0,000 | 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 | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 ».