Long-read transcriptome assembly reveals vast transcriptional complexity in the placenta associated with metabolic and endocrine function
Notice bibliographique
Résumé
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.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».