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Enregistrement W4415493295 · doi:10.1007/s44178-025-00197-x

Transcription Factor Dynamics in Neuroendocrine Prostate Cancer Development

2025· editorial· en· W4415493295 sur OpenAlexafffund
Yu Wang, Yuzhuo Wang

Notice bibliographique

RevueHolistic Integrative Oncology · 2025
Typeeditorial
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueProstate Cancer Treatment and Research
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaPrevention of Organ FailureBC Cancer Agency
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchBC Cancer FoundationTerry Fox Research Institute
Mots-clésProstate cancerAndrogen receptorTransdifferentiationTranscription factorAdenocarcinomaProstateMechanism (biology)FOXA1

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Treatment-induced neuroendocrine prostate cancer (NEPC) represents a lethal evolution of prostate adenocarcinoma under androgen receptor pathway inhibition, posing a significant clinical challenge. In a recent landmark study, Wang et al . introduced an innovative internal Z-score based approach to comprehensively characterize the transcription factor (TF) landscape in prostate cancer progression, uncovering distinct TF profiles associated with adenocarcinoma and NEPC lineages. Notably, the study proposes a three-phase model of NEPC transdifferentiation—comprising de-differentiation, dormancy, and re-differentiation—revealing dynamic shifts in TF expression that underpin lineage plasticity and therapeutic resistance. This commentary critically evaluates the methodological advancements, the functional significance of the identified TF signatures, and the broader implications of these findings for developing novel therapeutic strategies. By delineating the molecular events driving the transition from androgen receptor (AR)-dependent adenocarcinoma to treatment-resistant NEPC, this work underscores the potential of targeting early and dormant phases of transdifferentiation to improve patient outcomes.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,011
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Éditorial · Signal consensuel: Éditorial
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,011
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0080,015
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,003

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,399
Écart entre enseignants0,361 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreÉditorial

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

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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