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Enregistrement W4404459069 · doi:10.1016/j.jbc.2024.108000

Proteomic study identifies Aurora-A–mediated regulation of alternative splicing through multiple splicing factors

2024· article· en· W4404459069 sur OpenAlexaff
Arun Prasath Damodaran, Olivia Gavard, Jean‐Philippe Gagné, Malgorzata Ewa Rogalska, Amit K. Behera, Estefanía Mancini, Giulia Bertolin, Thibault Courthéoux, Bandana Kumari, Justine Cailloce, Agnès Méreau, Guy G. Poirier, Juan Valcárcel, Thomas Gonatopoulos-Pournatzis, Erwan Watrin, Claude Prigent

Notice bibliographique

RevueJournal of Biological Chemistry · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA Research and Splicing
Établissements canadiensHôtel-Dieu de QuébecCentre hospitalier universitaire de Québec
Organismes subventionnairesMinisterio de Ciencia e InnovaciónNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthGeneralitat de CatalunyaCentres de Recerca de CatalunyaAgencia Estatal de InvestigaciónUniversité de Rennes 1Ministerio de Ciencia, Innovación y UniversidadesLigue Contre le CancerCentre National de la Recherche ScientifiqueEuropean Molecular Biology Laboratory
Mots-clésAlternative splicingRNA splicingComputational biologySplicing factorBiologyGeneticsCell biologyBioinformaticsGeneExonRNA

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The cell cycle regulator Aurora-A kinase presents an attractive target for cancer therapies, though its inhibition is also associated with toxic side effects. To gain a more nuanced understanding of Aurora-A function, we applied shotgun proteomics to identify 407 specific protein partners, including several splicing factors. Supporting a role in alternative splicing, we found that Aurora-A localizes to nuclear speckles, the storehouse of splicing proteins. Aurora-A interacts with and phosphorylates splicing factors both in vitro and in vivo, suggesting that it regulates alternative splicing by modulating the activity of these splicing factors. Consistently, Aurora-A inhibition significantly impacts the alternative splicing of 505 genes, with RNA motif analysis revealing an enrichment for Aurora-A interacting splicing factors. Additionally, we observed a significant positive correlation between the splicing events regulated by Aurora-A and those modulated by its interacting splicing factors. An interesting example is represented by CLK1 exon 4, which appears to be regulated by Aurora-A through SRSF3. Collectively, our findings highlight a broad role of Aurora-A in the regulation of alternative splicing.

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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

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
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0010,000

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,279 · 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

Citations13
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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