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Enregistrement W6942169778 · doi:10.14288/1.0437998

Identification of pharmacogenetic variants influencing the likelihood of developing cancer treatment-induced mucositis using pathway analyses

2025· article· en· W6942169778 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevuecIRcle (University of British Columbia) · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueMycorrhizal Fungi and Plant Interactions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIdentification (biology)MucositisPharmacogeneticsCancerMEDLINE

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Methotrexate (MTX), a cornerstone cancer treatment, has contributed to improved 5-year event-free survival rates but is associated with 20-40% occurrence of mucositis, which is characterized by the development of painful inflammatory lesions largely focused along the alimentary tract that often leads to premature termination of cancer treatment and impacts survival. Previous studies identified individual genetic variants implicated in mucositis development. Considering the complex biological pathways involved in mucositis development highlighted in recent studies, we hypothesize that multiple genetic variants within these shared biological pathways contribute to the onset of MTX-induced mucositis. To identify gene pathways that are likely to impact mucositis risk, we captured genes associated with: (i) methotrexate pharmacokinetics/pharmacodynamics from PharmGKB; (ii) published pathobiological pathways (e.g., WNT/β-catenin signaling) predicted to underlie mucositis development using MSigDB/Enrichr; and novel pathways based on genes previously associated with mucositis from literature using StringDB. To pinpoint pathways highly enriched for genetic variations associated with mucositis development in methotrexate-treated children, we examined the joint association of genetic variants using the raw genome-wide genotyping and patient clinical data for a set of pediatric mucositis cases (n=131) and controls (n=366) treated with intravenous methotrexate across 6 Canadian academic hospitals. A final set of 18 non-redundant pathways with a priori evidence for association with treatment-induced mucositis were selected for analysis. Our study used a phenotypic permutation test to identify significant enrichment in the IL-6 and WNT/β-catenin signaling pathways in patients developing mucositis due to high-dose MTX (> 1000 mg/m2). Using these genetic findings and clinical data, we developed a machine learning algorithm for mucositis risk stratification in patients receiving high-dose IV-MTX and identified key features impacting risk. Our future direction will focus on replicating the findings. If validated, the results can guide clinical care for high-risk patients and inform diagnosis and prescribing decisions. Moreover, the highlighted pathobiological pathways may serve as future therapeutic targets for mitigating mucositis during cancer treatment. Our goal is to minimize MTX-induced adverse reactions and improve patient quality of life during cancer treatment.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,075

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,221 · 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'étudeObservationnel
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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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