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Enregistrement W7006350012

Two complementary methods for the identification and production of novel biomarkers of Plasmodium falciparum

2016· other· en· W7006350012 sur OpenAlexfundno aff

Notice bibliographique

RevueRepositorio Académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) · 2016
Typeother
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueLepidoptera: Biology and Taxonomy
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesFondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación TecnológicaGrand Challenges Canada
Mots-clésNucleofectionProteogenomicsGestational periodTSG101Fusible alloyHyporeflexia
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ribosome profiling (RP) is a novel technique that exploits RNA sequencing and ribosome immobilization to quantify transcription and translation at different cell growth stages. Therefore, RP provides invaluable information for expression dynamics studies. Quantitative –omics studies are of crucial importance for identification of potential biomarkers of infection. An ideal parasite detection system should definitely establish the presence or absence of infection; determine the species involved; be detectable even in low concentrations; be proportional to parasite density; and determine the presence of antibiotic resistance. Here, we propose a simple workflow that attempts to identify a set of biomarkers that fulfill some of the above criteria for the ideal detection system. RP expression profiles were ranked for abundance, crosschecked with PlasmoDB for homogeneity along infection cycles and probed for availability of structural stability. The latter is of fundamental importance for the development of molecular biosensors to be give birth to rapid diagnostic kits. In addition, a simple biochemistry workflow was developed for easy production of the selected biomarkers in E. coli. Altogether, the present work provides two complementary and novel workflows that shall aid researchers to rapidly produce molecular biomarkers and develop biosensors based on antibodies or aptamers.

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: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,288 · 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
GenreMéthodes

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
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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