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Enregistrement W4415268940 · doi:10.1101/2025.10.15.682631

IDBac: an open-access web platform to identify bacteria and analyze relationships in culture collections using MALDI-TOF mass spectrometry

2025· preprint· en· W4415268940 sur OpenAlexaff
Nyssa K. Krull, Michael Strobel, Julia Saulog, Liana Zaroubi, Bruno S. Paulo, Mandisa Timba, Gabrielle Mingolelli, Jessia Raherisoanjato, Robert A. Shepherd, Abigail F. Scott, Claire H. Fergusson, Z. Daniel, Sriya Pokharel, Sean B. Romanowski, Antonio Bencomo Hernández, Mónica Monge-Loría, Claire E. Dylla, Manasi M. Natu, Valentina Petukhova, Neha Garg, Paul R. Jensen, Adriana Blachowicz, Chelsi D. Cassilly, Lisa Guan, Cole Stevens, Jaclyn M. Winter, Shaun M. K. McKinnie, Barbara I. Adaikpoh, Skylar Carlson, E. McCauley, William W. Metcalf, Tim S. Bugni, Michael W. Mullowney, Eric G. Pamer, Matthew T. Henke, Hazel A. Barton, David Carter, Alessandra S. Eustáquio, Roger G. Linington, Laura M. Sanchez, Mingxun Wang, Brian T. Murphy

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueBacterial Identification and Susceptibility Testing
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesNational Science Foundation Graduate Research Fellowship ProgramNational Institute of General Medical SciencesNational Institutes of Health
Mots-clésIdentification (biology)SubspeciesMetadataBacteriaWeb applicationMetabolite

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The identification and analysis of bacteria is central to the microbiological sciences. While gene sequencing methods have been the standard to achieve this, use of MALDI-TOF mass spectrometry (MS), particularly in clinical microbiology, provides high-throughput identification to the subspecies level. However, biotyping has yet to be adopted outside of clinical settings due to the lack of a centralized public database of MS protein signatures that would facilitate isolate identification via spectral comparison. Further, current platforms lack meaningful ways to compare multiple properties from large numbers of bacterial isolates. Herein we present the IDBac web platform, a crowd-sourced central knowledgebase of protein MS signatures of >1400 strains spanning 6 bacterial phyla. Accompanying the knowledgebase is analysis infrastructure to identify unknown isolates, probe relationships within culture collections using metadata integration, and visualize specialized metabolite differences within groups of closely related bacteria. To highlight this utility and encourage wide community contribution, examples of each are presented.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Communication savante
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,639
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,055
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,278 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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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