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Enregistrement W4415790496 · doi:10.1038/s41467-025-65182-4

Unveiling the cut-and-repair cycle of designer nucleases in human stem and T cells via CLEAR-time dPCR

2025· article· en· W4415790496 sur OpenAlexaff
Nathan White, John Alexander Chalk, Yiting Hu, Samuel Mark Pins, Chinnu Rose Joseph, Panagiotis Antoniou, Sandra Wimberger, Stina Svensson, Soraia P. Caetano-Silva, Anne C.A. Mudde, Rajeev Rai, Sridhar Selvaraj, William N. Feist, Marianna Romito, Grzegorz Sienski, Roberto Nitsch, Claire Booth, Giorgia Santilli, Alessia Cavazza, Matthew H. Porteus, Marcello Maresca, Adrian J. Thrasher, Giandomenico Turchiano

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCRISPR and Genetic Engineering
Établissements canadiensInstitute of Infection and Immunity
Organismes subventionnairesEuropean CommissionAstraZenecaUniversity College LondonWellcome TrustWellcomeEuropean Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
Mots-clésGenome editingDNADigital polymerase chain reactionDNA repairNucleaseCRISPRHuman genomeMutation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

DNA repair mechanisms in human primary cells, including error-free repair, and, recurrent nuclease cleavage events, remain largely uncharacterised. We elucidate gene-editing related repair processes using Cleavage and Lesion Evaluation via Absolute Real-time dPCR (CLEAR-time dPCR), an ensemble of multiplexed dPCR assays that quantifies genome integrity at targeted sites. Utilising CLEAR-time dPCR we track active DSBs, small indels, large deletions, and other aberrations in absolute terms in clinically relevant edited cells, including HSPCs, iPSCs, and T-cells. By quantifying up to 90% of loci with unresolved DSBs, CLEAR-time dPCR reveals biases inherent to conventional mutation screening assays. Furthermore, we accurately quantify DNA repair precision, revealing prevalent scarless repair after blunt and staggered end DSBs and recurrent nucleases cleavage. This work provides one of the most precise analyses of DNA repair and mutation dynamics, paving the way for mechanistic studies to advance gene therapy, designer editors, and small molecule discovery.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,298
Écart entre enseignants0,292 · 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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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