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Enregistrement W4414747426 · doi:10.1038/s41467-025-63856-7

Trans-eQTL mapping prioritises USP18 as a negative regulator of interferon response at a lupus risk locus

2025· review· en· W4414747426 sur OpenAlexaff
Krista Freimann, Anneke Brümmer, Robert Warmerdam, Tarran S. Rupall, Ana Laura Hernández-Ledesma, Joshua Chiou, Emily Holzinger, Joseph Maranville, Nikolina Nakić, Halit Ongen, Luca Stefanucci, Michael C. Turchin, eQTLGen, Habibul Ahsan, Philip Awadalla, Alexis Battle, Frank Beutner, Cornelis Blauwendraat, Collins K. Boahen, Toni Boltz, Marc Jan Bonder, John Budde, Katie L. Burnham, John C. Chambers, Evans K. Cheruiyot, Surya B. Chhetri, Annique Claringbould, Carlos Cruchaga, Kensuke Daida, Emma E. Davenport, Patrick Deelen, Devin Dikec, Diptavo Dutta, Tõnu Esko, R. Farhad, Aiman Farzeen, Marie-Julie Favé, Luigi Ferrucci, Timothy M. Frayling, Koichi Fukunaga, J. Raphael Gibbs, Greg Gibson, Christian Gieger, Priyanka Gorijala, Marleen M. J. van Greevenbroek, Binisha H. Mishra, Takanori Hasegawa, Jouke Jan Hottenga, Mashta Ikram, Michael Inouye, Farzana Jasmine, Matt Johnson, Mika Kähönen, Muhammad G. Kibriya, Holger Kirsten, Julian C. Knight, Péter Kovács, Knut Krohn, Viktorija Kukushkina, Vinod Kumar, Sandra Lapinska, Terho Lehtimäki, Yun Li, Markus Loeffler, Marie Loh, Leo-Pekka Lyytikäinen, Reedik Mägi, Javier Martı́n, Ángel Martínez-Pérez, Allan F. McRae, Joyce van Meurs, Lili Milani, Pashupati P. Mishra, Younes Mokrab, Grant W. Montgomery, Juha Mykkänen, Haroon Naeem, Sini Nagpal, Ho Namkoong, Matthias Nauck, Yukinori Okada, Roel Ophoff, Katja Pahkala, Bogdan Paşaniuc, Dirk S. Paul, Brenda W.J.H. Penninx, Elodie Persyn, Annette Peters, Brandon L. Pierce, René Pool, Holger Prokisch, Laura M. Raffield, Venket Raghavan, Olli T. Raitakari, Emma Raitoharju, María Rivas-Torrubia, Ruth D. Rodríguez, Suvi P. Rovio, Jessie Sanford, Markus Scholz, Andrew Singleton, P. Eline Slagboom, José Manuel Soria, Juan Carlos Souto, Michael Stümvoll, Yun Ju Sung, Darwin Tay, Alexander Teumer, Joachim Thiery, Alex Tokolyi, Tong Lin, Anke Tönjes, Jan H. Veldink, Joost Verlouw, Peter M. Visscher, Uwe Völker, Qingbo S. Wang, Stefan Weiß, Jia Wen, Harm-Jan Westra, Andrew R. Wood, Dasha V. Zhernakova, Andrew Brown, Théo Dupuis, Ana Viñuela, Marta E. Alarcón‐Riquelme, Guillermo Barturen, Lude Franke, Urmo Võsa, Carla P. Jones, Alejandra Medina-Rivera, Gosia Trynka, Kai Kisand, Sven Bergmann, Kaur Alasoo

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSystemic Lupus Erythematosus Research
Établissements canadiensUniversity of TorontoOntario Institute for Cancer ResearchInstitute of Population and Public Health
Organismes subventionnairesNational Center of Competence in Research Affective Sciences - Emotions in Individual Behaviour and Social ProcessesMedical Research CouncilHorizon 2020 Framework ProgrammeUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungTartu ÜlikoolUniversity of BristolServierEuropean CommissionConsejo Nacional de Ciencia y TecnologíaWellcome TrustNational Science FoundationWellcomeEesti Teadusagentuur
Mots-clésAlleleLocus (genetics)Genome-wide association studyGeneExpression quantitative trait lociRegulatorQuantitative trait locusInterferonGenetic association

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although genome-wide association studies have provided valuable insights into the genetic basis of complex traits and diseases, translating these findings to causal genes and their downstream mechanisms remains challenging. We performed trans expression quantitative trait locus (trans-eQTL) meta-analysis in 3734 lymphoblastoid cell line samples, identifying four robust loci that replicated in an independent multi-ethnic dataset of 682 individuals. The trans-eQTL signal at the ubiquitin specific peptidase 18 (USP18) locus colocalised with a GWAS signal for systemic lupus erythematosus (SLE). USP18 is a known negative regulator of interferon signalling and the SLE risk allele increased the expression of 50 interferon-inducible genes, suggesting that the risk allele impairs USP18's ability to effectively limit the interferon response. Intriguingly, the USP18 trans-eQTL signal would not have been discovered in a meta-analysis of up to 43,301 whole blood samples, reaffirming the importance of capturing context-specific genetic effects for GWAS interpretation.

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)0,002
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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,401
Écart entre enseignants0,350 · 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
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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