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Accès ouvert déclaré 2025 article

Genetic analyses across cardiovascular traits: leveraging genetic correlations to empower locus discovery and prediction in common cardiovascular diseases

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Common genetic variation detected by genome-wide association studies (GWAS) partially explains variability in the spectrum of cardiac phenotypes. In this work, we explore genetic correlations among 58 cardiac-related traits/diseases, detecting novel ones. We subsequently employ multi-trait analysis of GWAS (MTAG), which meta-analyzes genetically correlated traits, to improve genomic loci discovery and prediction in atrial fibrillation (AF), coronary artery disease (CAD), and heart failure (HF). We identify 19 novel loci specific for AF, 131 for CAD, and 141 for HF. Polygenic scores (PGS) in 15,177 Canadian individuals show similar results when PGS are derived from conventional GWAS versus MTAG summary statistics, although MTAG-PGS improve prediction and discrimination of CAD in females [∆ R 2 1.735% (95% Confidence Interval (CI): 0.609–2.856); Net reclassification index 0.208 (95%CI: 0.139–0.277)]. This work describes new relevant genetic correlations among cardiac-related traits/diseases and supports MTAG to improve loci discovery in common cardiovascular diseases and potentially improve the prediction of CAD in females.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Genetic analyses across cardiovascular traits: leveraging genetic correlations to empower locus discovery and prediction in common cardiovascular diseases
Date Crossref
29/09/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Genetic Associations and EpidemiologyBioinformatics and Genomic NetworksCardiovascular Function and Risk Factors

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