Deciphering tumor ecosystems at super resolution from spatial transcriptomics with TESLA

生态系统 转录组 计算生物学 生物 计算机科学 生态学 遗传学 基因 基因表达
作者
Jian Hu,Kyle Coleman,Daiwei Zhang,Edward B. Lee,Humam Kadara,Linghua Wang,Mingyao Li
出处
期刊:Cell systems [Elsevier BV]
卷期号:14 (5): 404-417.e4 被引量:58
标识
DOI:10.1016/j.cels.2023.03.008
摘要

Cell populations in the tumor microenvironment (TME), including their abundance, composition, and spatial location, are critical determinants of patient response to therapy. Recent advances in spatial transcriptomics (ST) have enabled the comprehensive characterization of gene expression in the TME. However, popular ST platforms, such as Visium, only measure expression in low-resolution spots and have large tissue areas that are not covered by any spots, which limits their usefulness in studying the detailed structure of TME. Here, we present TESLA, a machine learning framework for tissue annotation with pixel-level resolution in ST. TESLA integrates histological information with gene expression to annotate heterogeneous immune and tumor cells directly on the histology image. TESLA further detects unique TME features such as tertiary lymphoid structures, which represents a promising avenue for understanding the spatial architecture of the TME. Although we mainly illustrated the applications in cancer, TESLA can also be applied to other diseases.
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