基本情報
- 所属
- 自治医科大学 分子病態治療研究センター 遺伝子治療研究部 教授
- 学位
- 医学博士(自治医科大学(JMU))M.D.
- J-GLOBAL ID
- 200901034663759310
- researchmap会員ID
- 1000273320
- 外部リンク
研究キーワード
6研究分野
1経歴
11-
2014年 - 現在
-
2011年 - 2014年
-
2004年 - 2011年
-
1998年 - 2003年
-
1995年 - 1998年
学歴
1-
- 1986年
委員歴
5-
2012年 - 現在
-
2003年
論文
214-
Human gene therapy 36(11-12) 914-924 2025年6月Gene therapy using adeno-associated virus (AAV) vectors is currently expanding to broad clinical applications. As the presence of a neutralizing antibody (NAb) against AAV capsids significantly restrains their efficacy, an accurate evaluation of NAb status is crucial for selecting appropriate candidates for gene therapy. Notably, cell-based NAb assays may not be sufficiently sensitive for detecting low-titer NAb, and few assays can evaluate multiple AAV serotypes using a commonly available cell. In this study, we developed a sensitive NAb assay against various AAV serotypes using commonly available HEK293 and Huh-7 cells. We found that adding glucose efficiently enhanced transgene expression across various AAV serotypes without causing cell damage. In addition, by combining a highly sensitive reporter gene, NanoLuc, the necessary dose of AAV vector was significantly reduced. The reduction of AAV dose resulted in the increased sensitivity of NAb detection as low as 100 vector genomes/cell. At the lower vector doses, sensitivity improvement was not observed regardless of serotypes, suggesting the limit of assay sensitivity of the cell-based NAb assay. These findings provide a highly sensitive methodology for assessing NAb titers and offer insights into conditions to attain maximal sensitivity in the cell-based NAb assay.
-
Cancer reports (Hoboken, N.J.) 8(4) e70202 2025年4月BACKGROUND: Progesterone rapidly induces ovarian cancer cell death through non-genomic actions mediated by the membrane progesterone receptor (mPR). AIMS: We investigated the combined effects of progesterone and SN38, an active metabolite of irinotecan, on ovarian cancer cells. METHODS AND RESULTS: mPR-positive and PR-negative ovarian cancer cell lines were utilized in experiments. Tumor cells were exposed to SN38 or cisplatin for 48 h following exposure to progesterone for 30 min. The viable cell counts were measured using a colorimetric assay and the expression of topoisomerase I (TOPO-I), the direct target of SN38, was observed with or without exposure to progesterone. Moreover, we investigated the relationship between several types of programmed cell death and the SN38 sensitivity enhancement effect of progesterone using specific cell death inhibitors. The chemosensitivity to SN38 was 8.7- to 26.0-fold higher with the administration of progesterone than that without (p < 0.01), but not to cisplatin in ovarian cancer cells. Progesterone suppressed the expression of TOPO-I mRNA by less than 50% (p < 0.01). Furthermore, among various programmed cell death inhibitors, only the ferroptosis inhibitor attenuated the progesterone-induced SN38 chemosensitivity enhancement effect. CONCLUSIONS: Progesterone increased sensitivity to SN38 by suppressing TOPO-I expression and inducing ferroptosis. The combination of progesterone and irinotecan could be a novel treatment modality for ovarian cancer.
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2025年3月6日Myelination in the visual pathway is critical for transmitting visual information from retina to the brain. Reducing visual experience shortens myelin sheath length and slows the conduction velocity of the optic nerve. However, the mechanism underlying such experience-dependent myelination is unclear. Here, we found that closing both eyes, binocular deprivation (BD), during the juvenile period less affects the optic nerve myelination than monocular deprivation (MD) via GABA signaling. RNA-seq analysis of optic nerves from MD and BD mice revealed that GABAergic signaling is downregulated on the deprived side of MD compared to the intact side and BD. Inhibition of GABAergic signaling during the juvenile period resulted in myelin sheath shortening and excessive oligodendrocyte generation in normal mice, similar to the changes observed in MD mice. Enhancing GABAergic signaling rescued the myelin sheath shortening and excessive oligodendrocyte generation in the optic nerve of MD mice. Furthermore, we identified novel GABAergic neurons located within the optic nerve, whose neurites form belt-like presynaptic structures with the oligodendrocyte lineage cells, suggesting a potential source of the GABAergic inputs into oligodendrocytes. Our results indicate that the myelination of visual pathway is maintained by binocular visual inputs via intra-nerve GABA signaling.
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Frontiers in immunology 16 1592118-1592118 2025年[This corrects the article DOI: 10.3389/fimmu.2019.00730.].
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Cancer gene therapy 31(12) 1818-1830 2024年12月This study explores a novel therapeutic approach for peritoneal metastasis (PM) using AAV-mediated delivery of tumor suppressor microRNA-29b (miR-29b) to peritoneal mesothelial cells (PMC). AAV serotypes 2 and DJ demonstrate high transduction efficiency for human and murine PMC, respectively. In vitro analysis indicates that AAV vectors encoding miR-29b precursor successfully elevate miR-29b expression in PMC and their secreted small extracellular vesicle (sEV), thereby inhibiting mesothelial mesenchymal transition and reducing subsequent attachment of tumor cells. A single intraperitoneal (IP) administration of AAV-DJ-miR-29b demonstrates robust and sustained transgene expression, suppressing peritoneal fibrosis and inhibiting the development of PM from gastric and pancreatic cancers. Additionally, AAV-DJ-miR-29b enhances the efficacy of IP chemotherapy using paclitaxel, restraining the growth of established PM. While conventional gene therapy for cancer encounters challenges targeting tumor cells directly but delivering miRNA to the tumor stroma offers a straightforward and efficient means of altering the microenvironment, leading to substantial inhibition of tumor growth. AAV-mediated miR-29b delivery to peritoneum via IP route presents a simple, minimally invasive, and promising therapeutic strategy for refractory PM.
MISC
188-
Society for Neuroscience 2019年10月
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The 42st Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society 2019年7月
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The 41st Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society 2018年7月
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The 41st Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society 2018年7月
-
HUMAN GENE THERAPY 28(12) A24-A25 2017年12月
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HUMAN GENE THERAPY 28(12) A4-A4 2017年12月
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MOLECULAR THERAPY 25(5) 58-58 2017年5月
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HUMAN GENE THERAPY 27(11) A146-A147 2016年11月
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HUMAN GENE THERAPY 27(11) A45-A45 2016年11月
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MOLECULAR THERAPY 24 S87-S87 2016年5月
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MOLECULAR THERAPY 24 S95-S96 2016年5月
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MOLECULAR THERAPY 24 S158-S159 2016年5月
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HUMAN GENE THERAPY 26(10) A31-A31 2015年10月
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JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 13 S133-S142 2015年6月
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MOLECULAR THERAPY 23 S89-S89 2015年5月
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JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 106 14-14 2014年12月
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HUMAN GENE THERAPY 25(11) A81-A81 2014年11月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 249-250 2014年7月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 220-220 2014年7月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 225-226 2014年7月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 237-237 2014年7月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 254-254 2014年7月
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JOURNAL OF GENE MEDICINE 16(7-8) 226-226 2014年7月
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MOLECULAR THERAPY 22 S165-S166 2014年5月
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MOLECULAR THERAPY 22 S299-S299 2014年5月
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自治医科大学紀要 = Jichi Medical University Journal 36 23-31 2014年3月CD28を含むCD19特異的第二世代キメラ抗原受容体( CD19-CAR)による養子免疫遺伝子療法はB細胞腫瘍に対する有望な治療法である。本研究において我々は,CD19-CARに加えIL-21を遺伝子導入したT細胞を作製し,CD19-CAR単独導入T細胞に比し抗腫瘍効果の増強が得られるかを検討した。まず健常者由来の末梢血リンパ球を活性化し,CD19-CAR+IL-21共発現またはCD19-CAR発現レトロウイルスベクターを用いて遺伝子導入した。導入遺伝子の発現はいずれも良好であった。両細胞は同様の増殖を示し,CD19-CAR+IL-21導入細胞でのみIL-21シグナリングの代替マーカーであるSTAT3のリン酸化を認めた。両細胞は表面マーカー上主にCentral memoryあるいはeffector memoryの形質を示し,CD19陽性B細胞株であるRajiに対して細胞傷害性を示し,CD19刺激によりIFN-γを産生した。Rag2-/-γc-/-免疫不全マウスを用いた動物実験では,両細胞はいずれもRajiの増殖を抑制した。IL-21は我々のBリンパ腫モデルでは抗腫瘍効果を修飾せず,CD19-CAR導入T細胞は単独で十分な抗腫瘍効果を発揮する可能性が示された。
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HUMAN GENE THERAPY 24(12) A36-A36 2013年12月
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MOLECULAR THERAPY 21 S50-S50 2013年6月
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第36回日本神経科学大会・第56回日本神経化学会大会・第23回日本神経回路学会大会合同大会. P3-2-242, 京都 2013年6月
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JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 63 S258-S258 2013年
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JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 63 S257-S257 2013年
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HUMAN GENE THERAPY 23(10) A77-A78 2012年10月
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MOLECULAR THERAPY 20 S253-S253 2012年5月
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MOLECULAR THERAPY 20 S261-S261 2012年5月
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MOLECULAR THERAPY 20 S99-S100 2012年5月
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HUMAN GENE THERAPY 22(10) A49-A50 2011年10月
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MOVEMENT DISORDERS 26 S120-S120 2011年5月
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NEUROSCIENCE RESEARCH 71 E163-E163 2011年
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NEUROSCIENCE RESEARCH 71 E163-E163 2011年
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NEUROSCIENCE RESEARCH 71 E101-E101 2011年
書籍等出版物
1共同研究・競争的資金等の研究課題
29-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2026年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2022年4月 - 2025年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2022年4月 - 2025年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2020年4月 - 2023年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2020年4月 - 2023年3月