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Enregistrement W4411746002 · doi:10.1101/2025.06.26.661362

Long-read transcriptome assembly reveals vast transcriptional complexity in the placenta associated with metabolic and endocrine function

2025· preprint· en· W4411746002 sur OpenAlexafffund
Sean T. Bresnahan, Hannah E. J. Yong, Weiguo Wu, Jerry Kok Yen Chan, Frédérique White, Pierre‐Étienne Jacques, Marie‐France Hivert, Shiao‐Yng Chan, Michael I. Love, Jonathan Huang, Arjun Bhattacharya

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueRNA modifications and cancer
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesNational Medical Research CouncilAgency for Science, Technology and ResearchNational Institute on Minority Health and Health DisparitiesCanadian Institutes of Health ResearchNational Research FoundationMedical Research CouncilDiabète Québec
Mots-clésTranscriptomeFunction (biology)Endocrine systemGene isoformDiversity (politics)PlacentaBiologyComputational biologyEvolutionary biologyBioinformaticsGeneticsGenePregnancyEndocrinologyGene expressionFetusHormonePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The placenta is critical for fetal development and mediates the effects of pregnancy complications on offspring metabolic health, yet it is often poorly characterized in genomic studies. Existing transcriptomic analyses rely on adult tissue-based references, which overlook developmentally important isoform diversity. We used largest-in-class long-read RNA-seq (N=72) to create a comprehensive placental transcriptome reference, identifying 37,661 high-confidence isoforms (14,985 novel) across 12,302 genes (2,759 novel). Contrary to characterizations of the placenta as a “transcriptomic void,” we found transcriptional breadth and complexity comparable to adult tissues, with extraordinary splicing diversity in genes controlling obesity, lactogen production and growth, including 108 distinct CSH1 (placental lactogen) isoforms. This improved reference offers two advantages: First, it reduced inferential uncertainty in isoform quantification by 30% and increased the yield of high-confidence transcripts. Applying this reference to short-read RNA-seq datasets (N=344) of gestational diabetes mellitus (GDM), we found that placental transcription mediated 36% of GDM effects on birth weight, with novel CSH1 isoforms identified as key mediators. We further uncovered ancestry-specific effects, with distinct CSH1 isoforms mediating larger effects in European (24.4%) than Asian (13.4%) populations. Our results establish that utilizing long-read-based, tissue-specific transcriptomic annotations is critical, enabling isoform-resolved analyses that provide greater sensitivity than conventional gene-level approaches for understanding placental function and context-specific variation across diverse biobanks.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,220 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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