Lack of SMARCB1 expression characterizes a subset of human and murine peripheral T-cell lymphomas
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified (PTCL-NOS) is a heterogeneous group of malignancies with poor outcome. Here, we identify a subgroup, PTCL-NOS SMARCB1- , which is characterized by the lack of the SMARCB1 protein and occurs more frequently in young patients. Human and murine PTCL-NOS SMARCB1- show similar DNA methylation profiles, with hypermethylation of T-cell-related genes and hypomethylation of genes involved in myeloid development. Single-cell analyses of human and murine tumors revealed a rich and complex network of interactions between tumor cells and an immunosuppressive and exhausted tumor microenvironment (TME). In a drug screen, we identified histone deacetylase inhibitors (HDACi) as a class of drugs effective against PTCL-NOS Smarcb1- . In vivo treatment of mouse tumors with SAHA, a pan-HDACi, triggered remodeling of the TME, promoting replenishment of lymphoid compartments and reversal of the exhaustion phenotype. These results provide a rationale for further exploration of HDACi combination therapies targeting PTCL-NOS SMARCB1- within the TME.
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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 ».