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Enregistrement W4416003795 · doi:10.1038/s42003-025-08909-9

Cross-platform motif discovery and benchmarking to explore binding specificities of poorly studied human transcription factors

2025· article· en· W4416003795 sur OpenAlexafffund
Ilya E. Vorontsov, Ivan Kozin, Sergey Abramov, Alexandr Boytsov, Arttu Jolma, Mihai Albu, Giovanna Ambrosini, Kateřina Faltejsková, Antoni J. Gralak, Nikita Gryzunov, Sachi Inukai, Semyon Kolmykov, Pavel Kravchenko, Judith F. Kribelbauer, Kaitlin U. Laverty, Vladimir Nozdrin, Z. Patel, Dmitry Penzar, Marie-Luise Plescher, Sara E. Pour, Rozita Razavi, Ally Yang, Ivan Yevshin, Arsenii Zinkevich, Matthew T. Weirauch, Philipp Bücher, Bart Deplancke, Oriol Fornés, Jan Grau, Ivo Große, Fedor Kolpakov, Marjan Barazandeh, Alexander Brechalov, Zhenfeng Deng, Ali Fathi, Chun Hu, Samuel A. Lambert, Mikhail Salnikov, Isaac Yellan, G. A. Meshcheryakov, Mikhail Nikonov, Vasilii Kamenets, Aldo Hernández-Corchado, Hamed S. Najafabadi, Quaid Morris, Xiaoting Chen, Vsevolod J. Makeev, Timothy R. Hughes, Ivan V. Kulakovskiy

Notice bibliographique

RevueCommunications Biology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenomics and Chromatin Dynamics
Établissements canadiensOccupational Cancer Research CentreMcGill University and Génome Québec Innovation CentreBC Children's HospitalUniversity of British ColumbiaAmgen (Canada)
Organismes subventionnairesNational Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin DiseasesNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Human Genome Research InstituteNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Science FoundationCanadian Institutes of Health ResearchAlliance de recherche numérique du CanadaRussian Science FoundationNational Institutes of HealthSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungCanada Research ChairsNational Cancer InstituteUniversity of TorontoÉcole Polytechnique Fédérale de LausanneDeutsche ForschungsgemeinschaftVetenskapsrådet
Mots-clésMotif (music)BenchmarkingSequence motifTranscription factorCodebookStructural motif

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A sequence motif representing the DNA-binding specificity of a transcription factor (TF) is commonly modelled with a positional weight matrix (PWM). Focusing on understudied human TFs, we processed results of 4,237 experiments for 394 TFs, assayed using five different experimental platforms. By human curation, we approved a subset of experiments that yielded consistent motifs across platforms and replicates, and evaluated quantitatively the cross-platform performance of PWMs obtained with ten motif discovery tools. Notably, nucleotide composition and information content are not correlated with motif performance and do not help in detecting underperformers, while motifs with low information content, in many cases, describe well the binding specificity assessed across different experimental platforms. By combining multiple PMWs into a random forest, we demonstrate the potential of accounting for multiple modes of TF binding. Finally, we present the Codebook Motif Explorer ( https://mex.autosome.org ), cataloguing motifs, benchmarking results, and the underlying experimental data.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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 enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,053

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,275 · 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

Citations5
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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