Gene-based analysis identifies novel microRNA candidates for Autism Spectrum Disorder
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Background Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental condition with unclear physiopathology. Biomarker-based diagnostic tools for early detection and targeted treatments have yet to be developed. MicroRNAs (miRNAs), which are critical regulators of genes involved in brain development and function, are emerging as promising candidates as molecular mechanisms, biomarkers, and therapeutic targets for ASD. This study aimed to identify miRNAs involved in ASD and evaluate their potential functions through in silico analysis. Methods A comprehensive analysis was performed to find genomic variants with a predicted functional impact on miRNA activity. Using large datasets of Single Nucleotide Variants (SNVs, N = 4300) and Copy Number Variants (CNVs, N = 3570) from ASD cases, we identified miRNAs targeted by CNVs or containing SNVs predicted to disrupt their function in ASD subjects, and compared their frequencies with controls. Selected regulatory miRNA-mRNA networks and their associated biological functions were characterized. Results Seventy mature miRNAs were identified, including both previously reported and novel ASD candidates, predicted to regulate 2742 brain-expressed genes. Enrichment analysis revealed their involvement in cellular signaling, transcription regulation, protein metabolism, and chromatin organization – biological processes strongly related to ASD. Notably, 63% of these miRNAs are predicted to target 71 known ASD risk genes and the KCNB1, MECP2, NCKAP1 and ZBTB20 genes are each regulated by at least four miRNAs. Conclusions This gene-based analysis identified miRNAs regulating gene networks and biological pathways implicated in brain function and plasticity, frequently disrupted in ASD. These findings strengthen the evidence for miRNA involvement in ASD, paving the way for novel diagnostic and therapeutic strategies.
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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 | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| 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 ».