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Enregistrement W4409540329 · doi:10.1016/j.cell.2025.03.037

Fate and state transitions during human blood vessel organoid development

2025· article· en· W4409540329 sur OpenAlexfundno aff
Marina Nikolova, Zhisong He, Makiko Seimiya, Gustav Jonsson, Wuji Cao, Ryo Okuda, Reiner Wimmer, Ryoko Okamoto, Josef Penninger, J. Gray Camp, Barbara Treutlein

Notice bibliographique

RevueCell · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueSingle-cell and spatial transcriptomics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNCCR CatalysisEuropean Research CouncilT. Von Zastrow FoundationBayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und KunstEidgenössische Technische Hochschule ZürichCanadian Institutes of Health ResearchFundació la Marató de TV3Innovative Medicines InitiativeBundesministerium für Bildung und ForschungÖsterreichischen Akademie der WissenschaftenVienna Science and Technology FundSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungCanada Research ChairsChan Zuckerberg InitiativeSilicon Valley Community Foundation
Mots-clésBiologyOrganoidMural cellCell fate determinationCell biologyProgenitor cellEndothelial stem cellGene regulatory networkCellTranscription factorNotch signaling pathwayStem cellComputational biologyGeneSignal transductionGene expressionGeneticsIn vitro

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Human blood vessel organoids (hBVOs) have emerged as a system to model human vascular development and disease. Here, we use single-cell multi-omics together with genetic and signaling pathway perturbations to reconstruct hBVO development. Mesodermal progenitors bifurcate into endothelial and mural fates in vitro, and xenografted BVOs acquire definitive arteriovenous endothelial cell specification. We infer a gene regulatory network and use single-cell genetic perturbations to identify transcription factors (TFs) and receptors involved in cell fate specification, including a role for MECOM in endothelial and mural specification. We assess the potential of BVOs to generate organotypic states, identify TFs lacking expression in hBVOs, and find that induced LEF1 overexpression increases brain vasculature specificity. Finally, we map vascular disease-associated genes to hBVO cell states and analyze an hBVO model of diabetes. Altogether, we provide a comprehensive cell state atlas of hBVO development and illuminate the power and limitation of hBVOs for translational research.

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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,204
Écart entre enseignants0,198 · 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'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

Citations35
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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