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Enregistrement W4417123736 · doi:10.1016/j.critrevonc.2025.105078

Pseudogenes in breast cancer pathogenesis and their clinical utility

2025· review· en· W4417123736 sur OpenAlexafffund
Isabel Kannampuzha, Farhad Ghasemi, Armen Parsyan

Notice bibliographique

RevueCritical Reviews in Oncology/Hematology · 2025
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCancer, Hypoxia, and Metabolism
Établissements canadiensLondon Health Sciences CentreSt Joseph's Health CareWestern University
Organismes subventionnairesWestern UniversityBreast Cancer Society of CanadaAcademic Medical Organization of Southwestern Ontario
Mots-clésPseudogeneBreast cancerCancerPathogenesisImmune systemGeneFunction (biology)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Breast cancer remains as one of the leading causes of mortality and morbidity among women worldwide, underscoring the need for a better understanding of breast cancer etiopathogenesis, effective new therapeutics and clinically actionable biomarkers. Pseudogenes, traditionally seen as nonfunctional sequences of DNA, are increasingly recognized to have important functions in physiology and disease, including in various cancers. Recently accumulating and expanding body of data has emphasized the potential role of pseudogenes in multiple aspects of breast cancer pathogenesis including their function as oncogenes or tumor suppressors to influence cellular proliferation, migration, invasion, apoptosis, angiogenesis, immune modulation, and maintenance of cancer stem cell properties. Moreover, expression of many pseudogenes has been shown to correlate with patient survival parameters and clinicopathologic characteristics of the tumor, making them excellent candidates as prognostic biomarkers. Pseudogene expression can also modulate responses of breast cancer to chemotherapeutic agents and antihormonal treatments, as well as radiotherapy, indicating their potential as treatment response biomarkers. Given their functions in breast cancer biology, pseudogenes can serve as novel targets for treatment. Here, the roles of pseudogenes in breast cancer are discussed in detail.

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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,077
Tête enseignante GPT0,451
Écart entre enseignants0,374 · 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
GenreSynthèse

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

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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