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Enregistrement W4406471419 · doi:10.1093/cei/uxae115

Proteomic analysis reveals dysregulation of peripheral blood neutrophils in patients with Multiple Sclerosis

2024· article· en· W4406471419 sur OpenAlexaff
Katie J Smith, Zachary Lim, Sonja Vermeren, Véronique E. Miron, Sarah Dimeloe, Donald J. Davidson, Anna Williams, Emily Gwyer Findlay

Notice bibliographique

RevueClinical & Experimental Immunology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueNeutrophil, Myeloperoxidase and Oxidative Mechanisms
Établissements canadiensUniversity of TorontoSt. Michael's Hospital
Organismes subventionnairesMedical Research CouncilUniversity of Dundee
Mots-clésMultiple sclerosisPeripheral bloodImmune dysregulationPeripheralImmunologyMedicineNeuroscienceBiologyImmune systemInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Multiple Sclerosis (MS) is a complex auto-inflammatory disease affecting the brain and spinal cord, which results in axonal de-myelination and symptoms including fatigue, pain, and difficulties with vision and mobility. The involvement of the immune system in the pathology of MS is well established, particularly the adaptive T cell response, and there has been a particular focus on the IL-17-producing subset of Th17 cells and their role in driving disease. However, the importance of innate immune cells has not been so well characterized. Here we focussed on neutrophils, which are innate immune cells and rapid responders to inflammation, and which have recently been linked to other chronic autoimmune conditions. Multiple strands of evidence in patients with MS and in mice with the experimental autoimmune encephalomyelitis MS model suggest neutrophils may play a role in driving MS inflammation. Here, we performed proteomic analysis on neutrophils from patients with MS and healthy donors, revealing striking differences. In particular, granule proteins were significantly more abundant in the MS neutrophils compared to the healthy controls, with a particular overabundance of proteins in primary and secondary granules. In addition, members of the MAVS signalling pathway were differently regulated compared to healthy donor cells. Finally, we find that MS neutrophils do not suppress T cell activation equivalently to healthy neutrophils, and in particular are unable to suppress expression of CD161 on the T cells, indicative of a suppression of Th17 differentiation. We propose that neutrophil dysregulation in MS may contribute to dysfunctional T cell responses.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,385
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,258 · 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.

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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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