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Enregistrement W4415046745 · doi:10.1093/glycob/cwaf064

Editor’s Choice Platform for identifying human glycan-specific antibodies against bacterial pathogens using synthetic glycan fragments

2025· article· en· W4415046745 sur OpenAlexaff
A. Robin Temming, Mathieu Claireaux, Gius Kerster, Silvie E Groenewege, Thijs Voskuilen, Zhen Wang, Jeroen D. C. Codée, Marit J. van Gils, Nina M. van Sorge

Notice bibliographique

RevueGlycobiology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGlycosylation and Glycoproteins Research
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekZonMw
Mots-clésGlycanEpitopeMonoclonal antibodyStreptococcus pyogenesAntibodyBacterial cell structureStaphylococcus aureusBacteria

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Bacterial infections represent a substantial global health challenge, impacting both human and veterinary health. The ongoing evolution of antibiotic-resistant pathogens, coupled with limited new antibiotic discoveries, urges the need for alternative strategies to treat and prevent these infections. Passive immunization with monoclonal antibodies (mAbs) is gaining interest as a promising alternative. Here, we report an experimental pipeline for generating human mAbs from healthy donor B cells using synthetic mimics of complex bacterial glycans. We identified functional mAbs recognizing discrete and unique epitopes on the surface glycans of two bacterial priority pathogens; Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. The use of chemically-defined synthetic glycans was critical for the discovery and systematic characterization of mAbs. From a heterogeneous mix of B cell specificities, antibody sequences were identified, leading to the production of mAbs with distinct reactivities against immunodominant but also to less common or even masked epitopes. The pipeline can be adapted to different glycan targets, donor material or specific antibody isotypes. This work thereby paves the way for the discovery of glycan-specific mAbs with clinical relevance to treat, prevent or diagnose infections with S. aureus, S. pyogenes or other bacterial pathogens.

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)0,004
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,155
Score d'incertitude au seuil0,518

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1550,069

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,340
Écart entre enseignants0,303 · 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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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