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Enregistrement W4414397664 · doi:10.3389/fcimb.2025.1635043

The effect of COVID-19 and sex differences on natural killer cell cytotoxicity

2025· article· en· W4414397664 sur OpenAlexafffund
Arushi Dagar, Maria J. Polyak, Adley C. H. Mok, David Feehan, Michael Potemkin, Alain Tremblay, Christopher H. Mody

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Cellular and Infection Microbiology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueImmune Cell Function and Interaction
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésCytotoxic T cellDegranulationEffectorImmune systemInterleukin 21Lymphokine-activated killer cellIntracellularNatural killer cellCytotoxicity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

COVID-19 has caused more than 7 million deaths worldwide, and according to the World Health Organization, it continues to result in more than 1000 reported deaths per month at the time of this writing. It is crucial to understand the immune response to COVID-19 since the virus continues to persist. Natural killer (NK) cells play a critical role in the immune defense against viral infections, including COVID-19. While it is well documented that infected patients have a reduction in lymphocytes and NK cells, gaps in knowledge exist regarding the function of NK cells. To study the function of NK cells in patients hospitalized with COVID-19, peripheral blood was obtained from patients admitted to the medical (non-ICU) wards at a large tertiary hospital. We demonstrated a decrease in the mature cytotoxic subset of NK cells within the peripheral blood of patients hospitalized with COVID-19. We also observed a notable reduction in the cytotoxic function of NK cells against tumor targets. We examined the mechanisms leading to NK cell killing. We found reductions in the intracellular levels of effector molecules, the degranulation of cytotoxic granules, and the extracellular concentrations of released effector molecules. We identified dysfunctional intracellular granule trafficking required to position the granules for degranulation, which would be consistent with the reduced release of effector molecules. We found clusters of inhibitory receptors were upregulated in subsets of NK cells, in keeping with inhibition of cytotoxicity. Additionally, males with COVID-19 showed NK cell defects compared to healthy males, while no significant differences were observed in females. Our findings highlight defects in cytolytic effector molecules, granule trafficking and release, and increased expression of inhibitory receptors on NK cells in patients hospitalized with COVID-19, in addition to a sex difference in cytolytic function, which contributes to defective NK cell function in COVID-19.

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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,009

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)0,0030,000

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 GPT0,218
Écart entre enseignants0,214 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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