食管胃结合部腺癌的差异表达基因和临床危险因素分析 ——基于TCGA与GEO和临床真实世界数据库

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sun0603
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
背景:近十几年来,食管胃结合部腺癌(Adenocarcinoma of Esophagogastric Junction,AEG)的发病率而且在上消化道肿瘤中的构成比成上升的趋势,给全世界和我国医药卫生造成沉重的负担。肿瘤的发生和发展是一个复杂的调控过程,此间多种分子会发生表达的变化。肿瘤发生发展过程中基因表达的改变可以成为肿瘤临床上诊断或者治疗的标志物,探索基因改变在临床上的应用和癌症诊治过程中的临床危险因素,对AEG的诊断与治疗具有重要意义。方法:研究通过分析TCGA和GEO数据库的AEG转录组数据,运用生物信息学分析分析AEG的基因表达概况,并结合相关数据库的预测和文献的筛选,挖掘出可能在AEG发生发展中与临床相关的分子。构建和利用AEG的临床真实世界数据库,分析这些分子在临床上的表达和对临床的影响,同时运用真实世界研究统计学方法探讨AEG在临床上的危险因素。结果:第一部分基因转录组数据挖掘发现食管结合部腺癌的基因表达与食管腺癌高度相似,不同Sierwert分型的AEG随着与远端胃距离的变大基因表达差异逐渐降低。H19和CD44在AEG中表达上调,H19的表达与食管结合部腺癌患者的临床预后相关,研究构建了H19参与的竞争性内源性RNA网络。第二部分分析CD44的翻译产物CD44s蛋白在AEG肿瘤组织的表达,发现CD44s阳性表达是AEG淋巴结转移率大于25%的危险因素,同时淋巴结转移率大于25%与更差的总体生存相关。第三部分分析淋巴血管侵犯对AEG特异生存和总体生存的影响,发现淋巴血管侵犯是AEG特异生存和总体生存的预后危险因素,而且淋巴血管侵犯对Siewert III型AEG预后的影响比Siewert I/II型更大。结论:本论文阐述了AEG基因转录表达的变化,发现长链非编码RNA H19表达上调的患者具有更差的预后,CD44s的阳性表达是淋巴结高转移率大于25%的危险因素。淋巴结转移率大于25%和淋巴血管侵犯会导致AEG患者更差的长期预后。这些发现将为AEG患者临床的诊断和治疗提供参考。
其他文献
Mini LED显示设备相比于OLED显示屏具有高亮度、高对比度、长寿命和低成本的优势,近年来得到了广大研究者的关注。Mini LED相比于普通LED,其芯片尺寸大幅减少,在相同面积的显示面板上芯片数量呈指数倍增加,芯片间距进一步缩小,使得Mini LED显示器发热量、辐射大幅增加,这无疑对保护芯片正常工作、避免芯片受到周围环境影响的封装材料提出了更高的要求。加成型有机硅材料因其优异耐热耐老化性能
目的:采用不同抗生素组合(Antibiotic cocktail,ABx)预处理的方法构造伪无菌小鼠模型,观察不同抗生素组合对小鼠生理功能、肠道炎症及肠道菌群的影响。继而从肠屏障和免疫方面,观察丁酸梭菌MIYAIRI 588对抗生素预处理后DSS肠炎小鼠的作用,并探索其对小鼠肠屏障、炎症细胞因子、免疫细胞、肠道菌群结构和短链脂肪酸代谢物的影响。最后,探究丁酸梭菌MIYAIRI 588菌体和上清液调
伤口敷料在伤口愈合过程中发挥着重要的作用,随着生物医学的发展,伤口敷料的种类也变的多样化以及功能化,如薄膜类敷料具有轻、薄、方便等优点,水凝胶类敷料具有高吸水保湿性的优点。本文将薄膜与水凝胶结合设计并制备了一种复合薄膜骨架水凝胶伤口敷料,并对其吸水性、药物缓释性、血液相容性、细胞毒性等进行了测试分析,最后进行了动物实验,探究其对伤口愈合的影响。本文首先用改性Hummers法制备了氧化石墨烯,然后将
无线电能传输技术(Wireless Power Transmission,WPT)凭借其非接触式的充电方式,有效地提高了充电的便捷性,近年来逐渐开始应用于电动汽车、植入式医疗设备、水下设备以及消费电子等领域。通常情况下发射线圈和接收线圈难以实现完全的对齐,这会引起线圈间的耦合系数偏离标准工况,从而造成系统输出功率的剧烈波动。有效提高WPT系统的抗偏移性能成为其推广应用尤为关键的一步。在多数时候使用
良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)是一种临床常见会导致眩晕的疾病,对其进行精准有效的治疗具有重要的意义。目前临床多采用手法复位操作治疗BPPV,目的为使耳石沿半规管(Semicircular Canals,SCC)移动并离开半规管,进入椭圆囊,但由于耳石尺度过小,轨迹无法被直接观测,导致复位过程精准度不高,对个体差异的适应性有
回音壁模式微腔将光限制在微纳米量级的环形谐振腔内,通过多次全内反射大大增强光与物质的相互作用,在芯片式应用、生物集成系统、微型传感和相关领域受到广泛关注和高度重视。而荧光小分子材料不仅由于具有大的吸收截面或具有丰富的激发态过程而可以高效发光及多色彩发光等;而且通常与各种光学谐振腔兼容性好,使得微腔的制备具有高品质、低成本等诸多优点。因此,有机荧光小分子材料成为了回音壁模式微腔理想的增益介质。然而,
电芬顿技术是一种用于水处理的电化学高级氧化技术,近年来受到广泛关注。其原理是:利用原位产生的H2O2与Fe2+反应生成具有强氧化能力的羟基自由基(·OH),以去除废水中的有机污染物。电芬顿体系中H2O2的产率和Fe2+还原再生的能力决定了系统对有机物的氧化效率,而阴极材料的特性是决定H2O2产率和Fe2+还原速率的关键因素之一。碳纳米材料因具有比表面积大、化学稳定性强等优点而常被用作电芬顿阴极材料
癌症是当前危害人类健康和生命的重大疾病之一,2020年全球范围内共有1929万癌症新增病例和996万癌症死亡病例,我国癌症新增及死亡病例均列全球之首。肝癌是世界第六大最常被诊断出的癌症,且为第三大癌症死亡诱因,我国是肝癌高发国家,其发生及死亡率均高于世界平均水平。2020年中国癌症新增病例中,肝癌占比9%,位列第五;癌症死亡病例中,肝癌占比13%,位列第二,其突出的死亡率问题引人担忧。针对肝癌治疗
背景:星形胶质细胞活化诱导脑室周边白质(periventricular white matter,PWM)损伤(periventricular white matter damage,PWMD)是脓毒症新生儿远期神经功能障碍发生的重要原因。活化的星形胶质细胞被进一步分为A1型星形胶质细胞和A2型星形胶质细胞。A1型星形胶质细胞激活经典补体途径损伤神经元和少突胶质细胞;A2型星形胶质细胞上调多种神经
优化问题求解一直以来都是科研和工程领域的研究热点,利用优化算法求解抽象得到的实际问题的数学模型,将会显著提高工程师的效率。而作为一类经典的优化问题,二次规划(quadratic programming,QP)问题被广泛应用于机器人控制、机器学习、图像处理、工程制造等领域。求解二次规划问题的传统方法大多是基于数值的方法,这些数值方法通过复杂的数值迭代过程以获得问题的最优解,这对于时不变二次规划(ti