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Enregistrement W4403957277 · doi:10.1111/acel.14388

Arginine metabolism is a biomarker of red blood cell and human aging

2024· article· en· W4403957277 sur OpenAlexaff
Julie A. Reisz, Eric J. Earley, Travis Nemkov, Alicia Key, Daniel Stephenson, Gregory R. Keele, Monika Dzieciątkowska, Steven L. Spitalnik, Eldad A. Hod, Steven Kleinman, Nareg H. Roubinian, Mark T. Gladwin, Kirk C. Hansen, Philip J. Norris, Michael P. Busch, James C. Zimring, Gary A. Churchill, Grier P. Page, Angelo D’Alessandro

Notice bibliographique

RevueAging Cell · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHemoglobinopathies and Related Disorders
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNational Heart, Lung, and Blood InstituteNational Institute on Aging
Mots-clésBiologyBiomarkerArginineMetabolomeDiseaseMetabolomicsOmicsRed blood cellPhysiologyTranscriptomeBioinformaticsGeneticsImmunologyInternal medicineGeneMedicineGene expressionAmino acid

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Increasing global life expectancy motivates investigations of molecular mechanisms of aging and age-related diseases. This study examines age-associated changes in red blood cells (RBCs), the most numerous host cell in humans. Four cohorts, including healthy individuals and patients with sickle cell disease, were analyzed to define age-dependent changes in RBC metabolism. Over 15,700 specimens from 13,757 humans were examined, a major expansion over previous studies of RBCs in aging. Multi-omics approaches identified chronological age-related alterations in the arginine pathway with increased arginine utilization in RBCs from older individuals. These changes were consistent across healthy and sickle cell disease cohorts and were influenced by genetic variation, sex, and body mass index. Integrating multi-omics data and metabolite quantitative trait loci (mQTL) in humans and 525 diversity outbred mice functionally linked metabolism of arginine during RBC storage to increased vesiculation-a hallmark of RBC aging-and lower post-transfusion hemoglobin increments. Thus, arginine metabolism is a biomarker of RBC and organismal aging, suggesting potential new targets for addressing sequelae of aging.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,284
Score d'incertitude au seuil0,498

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,241 · 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'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

Citations24
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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