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Enregistrement W4404236991 · doi:10.1101/2024.11.10.622856

Multi-omics Analysis Reveals Important Role for Microbial-derived Metabolites from <i>Botryllus schlosseri</i> in Metal Interactions

2024· preprint· en· W4404236991 sur OpenAlexaff
Dulce G. Guillén Matus, Caroline M. Donaghy, Zachary T. Lane, Matthew D. Howell, George G. Glavin, Alfredo M. Angeles‐Boza, Spencer V. Nyholm, Marcy J. Balunas

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMarine Sponges and Natural Products
Établissements canadiensSaint-Gobain (Canada)
Organismes subventionnairesUniversity of Connecticut
Mots-clésMetabolomicsBiologyComputational biologyBioinformatics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Marine microbial communities govern many of the biological and chemical processes in the ocean, including element cycles, ecosystem health, and disease. Marine organisms are surrounded by microbes and complex molecular interactions occur between bacterial symbionts, eukaryotic hosts, and their pathogens or prey. Trace metals in the ocean can be either beneficial or detrimental to marine life depending on their concentrations and bioavailability. Multiple marine tunicate species are known to bioaccumulate trace metals in their mantel, and research suggests tunicate microbiota plays an important role in this process. Botryllus schlosseri , a marine colonial tunicate, has become a model organism for cellular and developmental studies, yet its ecological interactions are still not well understood. Using an integrated multidisciplinary approach, we established a comprehensive baseline and explored correlations between members of the B. schlosseri microbiome, metabolome, and metallome to elucidate the ecological effects of trace metals in host-microbe-pathogen interactions. We identified significant correlations between metals, including manganese, nickel, cerium, zinc, and cobalt, with various metabolites and bacterial taxa. These findings offer insights into B. schlosseri biological and chemical interactions with their symbionts and their environment, contributing to bridging the knowledge gap of host-microbiome-environment interactions and establishing a foundation for continuing research on the ecological effects of trace metals in these biological systems. Graphical Abstract Highlights Botryllus schlosseri tissue was highly enriched in metals compared to seawater B. schlosseri microbiome ß-diversity significantly different from seawater Pan-metabolome indicated microbial metabolites in core and flexible metabolome Multi-omics revealed interactions between metals, metabolites, and microbes

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,232 · 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'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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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