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Enregistrement W4407115121 · doi:10.1002/glia.24677

Contributions of Genetic Variation in Astrocytes to Cell and Molecular Mechanisms of Risk and Resilience to Late‐Onset Alzheimer's Disease

2025· article· en· W4407115121 sur OpenAlexaff
Hyo Lee, Richard V. Pearse, Alexandra M Lish, Cheryl Pan, Zachary M. Augur, Gizem Terzioğlu, Pallavi Gaur, Mei-Chen Liao, Masashi Fujita, Earvin S. Tio, Duc M. Duong, Daniel Felsky, Nicholas T. Seyfried, Vilas Menon, David A. Bennett, Philip L. De Jager, Tracy L. Young‐Pearse

Notice bibliographique

RevueGlia · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlzheimer's disease research and treatments
Établissements canadiensCentre for Addiction and Mental HealthUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNational Institute on AgingNational Institutes of Health
Mots-clésBiologyInduced pluripotent stem cellMicrogliaNeuropathologyAstrocyteNeuroinflammationDiseaseNeuroscienceGeneGeneticsInflammationCentral nervous systemImmunologyPathologyMedicineEmbryonic stem cell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Reactive astrocytes are associated with Alzheimer's disease (AD), and several AD genetic risk variants are associated with genes highly expressed in astrocytes. However, the contribution of genetic risk within astrocytes to cellular processes relevant to the pathogenesis of AD remains ill-defined. Here, we present a resource for studying AD genetic risk in astrocytes using a large collection of induced pluripotent stem cell (iPSC) lines from deeply phenotyped individuals with a range of neuropathological and cognitive outcomes. IPSC lines from 44 individuals were differentiated into astrocytes followed by unbiased molecular profiling using RNA sequencing and tandem mass tag-mass spectrometry. We demonstrate the utility of this resource in examining gene- and pathway-level associations with clinical and neuropathological traits, as well as in analyzing genetic risk and resilience factors through parallel analyses of iPSC-astrocytes and brain tissue from the same individuals. Our analyses reveal that genes and pathways altered in iPSC-derived astrocytes from individuals with AD are concordantly dysregulated in AD brain tissue. This includes increased levels of prefoldin proteins, extracellular matrix factors, COPI-mediated trafficking components and reduced levels of proteins involved in cellular respiration and fatty acid oxidation. Additionally, iPSC-derived astrocytes from individuals resilient to high AD neuropathology show elevated basal levels of interferon response proteins and increased secretion of interferon gamma. Correspondingly, higher polygenic risk scores for AD are associated with lower levels of interferon response proteins in astrocytes. This study establishes an experimental system that integrates genetic information with a matched iPSC lines and brain tissue data from a large cohort of individuals to identify genetic contributions to molecular pathways affecting AD risk and resilience.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,032
Score d'incertitude au seuil0,277

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,280
Écart entre enseignants0,274 · 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'étudeObservationnel
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

Citations18
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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