Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-38717
Titel: Dynamic and static circulating cancer microRNA biomarkers : a validation study
VerfasserIn: Abu-Halima, Masood
Keller, Andreas
Becker, Lea Simone
Fischer, Ulrike
Engel, Annika
Ludwig, Nicole
Kern, Fabian
Rounge, Trine B.
Langseth, Hilde
Meese, Eckart
Keller, Verena
Sprache: Englisch
Titel: RNA Biology
Bandnummer: 20 (2023)
Heft: 1
Verlag/Plattform: Taylor & Francis
Erscheinungsjahr: 2022
Freie Schlagwörter: microRNA
cancer
colon cancer
breast cancer
biomarker
miR-99a
miR155
DDC-Sachgruppe: 610 Medizin, Gesundheit
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: For cancers and other pathologies, early diagnosis remains the most promising path to survival. Profiling of longitudinal cohorts facilitates insights into trajectories of biomarkers. We measured microRNA expression in 240 serum samples from patients with colon, lung, and breast cancer and from cancerfree controls. Each patient provided at least two serum samples, one prior to diagnosis and one following diagnosis. The median time interval between the samples was 11.6 years. Using computational models, we evaluated the circulating profiles of 21 microRNAs. The analysis yielded two sets of biomarkers, static ones that show an absolute difference between certain cancer types and controls and dynamic ones where the level over time provided higher diagnostic information content. In the first group, miR-99a-5p stands out for all three cancer types. In the second group, miR-155-5p allows to predict lung cancers and colon cancers. Classification in samples from cancer and non-cancer patients using gradient boosted trees reached an average accuracy of 79.9%. The results suggest that individual change over time or an absolute value at one time point may predict a disease with high specificity and sensitivity.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1080/15476286.2022.2154470
URL der Erstveröffentlichung: https://doi.org/10.1080/15476286.2022.2154470
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-387173
hdl:20.500.11880/34891
http://dx.doi.org/10.22028/D291-38717
ISSN: 1555-8584
1547-6286
Datum des Eintrags: 17-Jan-2023
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: Supplemental material
In Beziehung stehendes Objekt: https://ndownloader.figstatic.com/files/38528190
Fakultät: M - Medizinische Fakultät
Fachrichtung: M - Humangenetik
M - Medizinische Biometrie, Epidemiologie und medizinische Informatik
Professur: M - Univ.-Prof. Dr. Andreas Keller
M - Prof. Dr. Eckhart Meese
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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