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Enregistrement W4401687986 · doi:10.1101/2024.08.17.608295

Tissue determinants of the human T cell receptor repertoire.

2024· preprint· en· W4401687986 sur OpenAlexaff
Suhas Sureshchandra, James Henderson, Elizabeth Levendosky, Sankalan Bhattacharyya, Jenna M. Kastenschmidt, Andrew M. Sorn, Mahina Tabassum Mitul, Aviv I. Benchorin, Kyle Batucal, Allyssa L. Daugherty, Samuel J. H. Murphy, Chandrani Thakur, Douglas K. Trask, Gurpreet S. Ahuja, Annie Moisan, Andreas Mayer, Naresha Saligrama, Lisa E. Wagar

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueT-cell and B-cell Immunology
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesNational Institutes of HealthNational Cancer InstituteUniversity of California, IrvineNational Center for Research ResourcesAlvin J. Siteman Cancer CenterChildren's Discovery Institute
Mots-clésRepertoireBiologyPhenotypeCD8ImmunodominancePeripheral bloodReceptorT cellEvolutionary biologyAntigenImmunologyGeneticsImmune systemGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

98% of T cells reside in tissues, yet nearly all human T cell analyses are performed from peripheral blood. We single-cell sequenced 5.7 million T cells from ten donors' autologous blood and tonsils and sought to answer key questions about T cell receptor biology previously unanswerable by smaller-scale experiments. We identified distinct clonal expansions and distributions in blood compared to tonsils, with surprisingly low (1-7%) clonal sharing. These few shared clones exhibited divergent phenotypes across bodily sites. Analysis of antigen-specific CD8 T cells revealed location as a main determinant of frequency, phenotype, and immunodominance. Finally, diversity estimates from the tissue recalibrates current repertoire diversity estimates, and we provide a refined estimate of whole-body repertoire. Given the tissue-restricted nature of T cell phenotypes, functions, differentiation, and clonality revealed by this dataset, we conclude that tissue analyses are crucial for accurate repertoire analysis and monitoring changes after perturbing therapies.

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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,017

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
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0050,003

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,210 · 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'étudeObservationnel
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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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