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Enregistrement W4411255343 · doi:10.1002/ajh.27736

Integrative Genomic and Transcriptomic Analysis Reveals Targetable Vulnerabilities in Angioimmunoblastic T‐Cell Lymphoma

2025· article· en· W4411255343 sur OpenAlexaff
Alyssa Bouska, Weiwei Zhang, Sunandini Sharma, Harald Holte, Roshani Shah, Waseem Lone, Mahfuza Afroz Soma, Ruimeng Yang, Xuxiang Liu, Syed Karman Mehmood, Luca Vincenzo Cappelli, Danilo Fiore, Qiang Gong, Tayla B. Heavican‐Foral, Jeffrey J. Cannatella, Catalina Amador, Aiza Arif, Lynette M. Smith, Soon Thye Lim, Choon Kiat Ong, Andrew L. Feldman, Ming‐Qing Du, Anamarija M. Perry, Laurence de Leval, Timothy C. Greiner, Kai Fu, Gunhild Trøen, Daniel Vodák, Sigve Nakken, Jan Delabie, David M. Weinstock, Stefano Pileri, Antonella Laginestra, KyeongJin Kim, Utpal B. Pajvani, Julie Vose, Dennis D. Weisenburger, Steven M. Horwitz, Sandeep S. Davé, Joseph D. Khoury, Giorgio Inghirami, Wing C. Chan, Javeed Iqbal

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Hematology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueLymphoma Diagnosis and Treatment
Établissements canadiensToronto General HospitalUniversity of TorontoUniversity Health Network
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteNational Institutes of HealthNorges ForskningsrådLeukemia and Lymphoma Society
Mots-clésAngioimmunoblastic T-cell lymphomaTranscriptomeLymphomaMedicineCancer researchComputational biologyOncologyInternal medicineBiologyImmunologyT cellGeneGeneticsGene expression

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Nodal follicular helper T‐cell (T FH) lymphoma of the angioimmunoblastic (AITL) subtype has a dismal prognosis. Using whole‐exome sequencing (n = 124), transcriptomic (n = 78), and methylation (n = 40) analysis, we identified recurrent mutations in known epigenetic drivers (TET2, DNMT3A, IDH2 R172 ) and novel ones (TET3, KMT2D). TET2, IDH2 R172 , DNMT3A co‐mutated AITLs had poor prognosis (p < 0.0001). Genes regulating T‐cell receptor (TCR) signaling (CD28, PLCG1, VAV1, FYN) or activation (RHOA G17V ) or regulators of the PI3K‐pathway (PIK(3)C members, PTEN, PHLPP1, PHLPP2) were mutated. CD28 mutation/fusion was associated with poor prognosis (p = 0.02). WES of purified, neoplastic T‐cell (CD3+PD1+) demonstrated high concordance with whole tumor biopsies and validated the presence of TET2 and DNMT3A in tumor and non‐lymphoid cells, but other mutations (CD28, RHOA G17V , IDH2 R172 , PLCG1) in neoplastic cells. Integrated DNA‐methylation and mRNA expression analysis revealed epigenetic alterations in genes regulating TCR, cytokines, PI3K‐signaling, and apoptosis. RNA‐seq analysis identified fusion transcripts regulating TCR‐activation (8%), revealed a restricted TCR‐repertoire (α = 87%, β = 72%), and showed the presence of Epstein–Barr virus transcriptome (73%). GEP demonstrated the association of B‐cells or dendritic cells in the tumor milieu with prognosis (p < 0.01). RNA‐seq and WES analysis of 12 AITL‐patient‐derived‐xenografts (PDX) showed that bi‐allelic TET2 and DNMT3A mutations or sub‐clonal mutations (PLCG1, PHLPP2) propagated in sequential passages, and gene signatures related to T FH and T CM (central‐memory) were well‐maintained through passages. Gene expression signatures associated with late PDX passages (3rd–5th) were enriched with proliferation and metabolic reprogramming‐related genes and predicted prognosis in an independent AITL series. Low PHLPP2 mRNA expression predicted poor prognosis (p = 0.05) and engineered PHLPP2 or TET2 loss in CD4+ T‐cells showed enhanced PI(3)K activation, thus uncovering a therapeutic target for clinical trials.

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 seuil0,003

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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,246 · 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

Citations6
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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