研究者業績

原 弘真

Hiromasa Hara

基本情報

所属
自治医科大学 分子病態治療研究センター再生医学研究部 講師
学位
農学(信州大学)

J-GLOBAL ID
201601004312261838
researchmap会員ID
B000259287

学歴

 3

論文

 30
  • Suvd Byambaa, Hideki Uosaki, Tsukasa Ohmori, Hiromasa Hara, Hitoshi Endo, Osamu Nureki, Yutaka Hanazono
    Molecular therapy. Methods & clinical development 20 451-462 2021年3月12日  
    We conducted two lines of genome-editing experiments of mouse hematopoietic stem cells (HSCs) with the clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) and CRISPR-associated protein 9 (Cas9). First, to evaluate the genome-editing efficiency in mouse bona fide HSCs, we knocked out integrin alpha 2b (Itga2b) with Cas9 ribonucleoprotein (Cas9/RNP) and performed serial transplantation in mice. The knockout efficiency was estimated at approximately 15%. Second, giving an example of X-linked severe combined immunodeficiency (X-SCID) as a target genetic disease, we showed a proof-of-concept of universal gene correction, allowing rescue of most of X-SCID mutations, in a completely non-viral setting. We inserted partial cDNA of interleukin-2 receptor gamma chain (Il2rg) into intron 1 of Il2rg via non-homologous end-joining (NHEJ) with Cas9/RNP and a homology-independent targeted integration (HITI)-based construct. Repaired HSCs reconstituted T lymphocytes and thymuses in SCID mice. Our results show that a non-viral genome-editing of HSCs with CRISPR/Cas9 will help cure genetic diseases.
  • Tatsuya Anzai, Hiromasa Hara, Nawin Chanthra, Taketaro Sadahiro, Masaki Ieda, Yutaka Hanazono, Hideki Uosaki
    Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 2320 247-259 2021年  
    A knock-in can generate fluorescent or Cre-reporter under the control of an endogenous promoter. It also generates knock-out or tagged-protein with fluorescent protein and short tags for tracking and purification. Recent advances in genome editing with clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) and CRISPR-associated protein 9 (Cas9) significantly increased the efficiencies of making knock-in cells. Here we describe the detailed protocols of generating knock-in mouse and human pluripotent stem cells (PSCs) by electroporation and lipofection, respectively.
  • Tomoyuki Abe, Hideki Uosaki, Hiroaki Shibata, Hiromasa Hara, Borjigin Sarentonglaga, Yoshikazu Nagao, Yutaka Hanazono
    Experimental hematology 2021年1月1日  
    We report that a sheep fetal liver provides a microenvironment for generating hematopoietic cells with long-term engrafting capacity and multilineage differentiation potential from human induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived hemogenic endothelial cells (HEs). Despite the promise of iPSCs for making any cell types, generating hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) is still a challenge. We hypothesized that the hematopoietic microenvironment, which exists in fetal liver but is lacking in vitro, turns iPSC-HEs into HSPCs. To test this, we transplanted CD45-negative iPSC-HEs into fetal sheep liver, in which HSPCs first grow. Within 2 months, the transplanted cells became CD45 positive and differentiated into multilineage blood cells in the fetal liver. Then, CD45-positive cells translocated to the bone marrow and were maintained there for 3 years with the capability of multilineage differentiation, indicating that hematopoietic cells with long-term engraftment potential were generated. Moreover, human hematopoietic cells were temporally enriched by xenogeneic donor-lymphocyte infusion into the sheep. This study could serve as a foundation to generate HSPCs from iPSCs.
  • Byambaa S, Uosaki H, Hara H, Nagao Y, Abe T, Shibata H, Nureki O, Ohmori T, Hanazono Y
    Experimental animals 69(2) 189-198 2019年12月  査読有り
  • 阿部 朋行, 柴田 宏昭, 魚崎 英毅, 原 弘真, ボラジギン・サラントラガ, 長尾 慶和, 花園 豊
    Organ Biology 26(3) 87-87 2019年10月  

MISC

 10
  • 原弘真, 永山学, 永山学, 永山学, 須田亙, 柴田宏昭, 柴田宏昭, 大貫貴広, 菱川修司, 國田智, 阿部朋行, 阿部朋行, 魚崎英毅, 魚崎英毅, 新幸二, 本田賢也, 本田賢也, 花園豊, 花園豊
    日本実験動物学会総会講演要旨集 65th 157 2018年4月27日  
  • 阿部朋行, 阿部朋行, 柴田宏昭, 原弘真, 魚崎英毅, 魚崎英毅, 大貫貴広, 竹内絢香, 原明日香, SARENTONGLAGA Borjigin, 長尾慶和, 花園豊, 花園豊, 花園豊
    日本異種移植研究会プログラム・抄録集 20th 41 2018年  
  • Suvd Byambaa, Hideki Uosaki, Hiromasa Hara, Tomoyuki Abe, Yasumitsu Nagao, Osamu Nureki, Tsukasa Ohmori, Yutaka Hanazono
    MOLECULAR THERAPY 25(5) 93-93 2017年5月  
  • 阿部朋行, 阿部朋行, 柴田宏昭, 魚崎英毅, 原弘真, 大貫貴広, スブド ビャンバー, ナーウィン ジャントラー, ボラジギン サラントラガ, 福森理加, 長尾慶和, 花園豊, 花園豊, 花園豊
    日本実験動物学会総会講演要旨集 64th 270 2017年4月28日  
  • 原弘真, 柴田宏昭, 中野和明, 阿部朋行, 阿部朋行, 魚崎英毅, 大貫貴広, スブド ビャンバー, ナーウィン ジャントラー, 菱川修司, 國田智, 長嶋比呂志, 濡木理, 花園豊, 花園豊
    日本実験動物学会総会講演要旨集 64th 171 2017年4月28日  
  • 阿部朋行, 阿部朋行, 柴田宏昭, 魚崎英毅, 原弘真, 大貫貴広, SARENTONGLAGA Borjigin, 福森理加, 長尾慶和, 花園豊, 花園豊, 花園豊
    日本異種移植研究会プログラム・抄録集 19th 31 2017年  
  • 後藤 哲平, 山口 智之, 佐藤 秀征, 原 弘真, 小林 俊寛, 中内 啓光, 平林 真澄
    The Journal of Reproduction and Development 62(Suppl.) j79-j79 2016年9月  
    <p>【目的】我々は膵臓欠損(<i>Pdx1 </i>KO)マウス体内にラットiPS細胞由来の膵臓を作製することに成功したが,KOマウス体内で出来たラット膵臓はマウスサイズだったので,移植によりその機能的正常性を検証するだけの膵島を確保できなかった。異種動物に移植臓器を再生させる研究を推進するため,本研究ではTALENによってラットの<i>Pdx1</i>遺伝子をKOし,胚盤胞補完によってマウスiPS細胞に由来する膵臓の再生を試みた。さらに,糖尿病モデルマウスの腎皮膜下に移植したマウスiPS細胞由来膵島の血糖値制御能を検討した。【方法】<i>Pdx1</i>遺伝子上に設計したTALEN Right鎖・Left鎖のRNA,およびExo1 mRNAをCrlj:WIラット由来前核期卵に顕微注入し,<i>Pdx1</i>変異個体を作製した。<i>Pdx1</i>ヘテロ変異個体の交配によって得られた胚盤胞にGFPマウス由来iPS細胞を顕微注入することで,ラット-マウス異種キメラを作製した。キメラ個体の膵臓をコラゲナーゼ処理し,回収した膵島をストレプトゾトシンにより糖尿病誘発したマウスの腎皮膜下に移植し,血糖値の動態を追跡した。【結果】TALENにより7匹の<i>Pdx1</i>遺伝子ヘテロKOラットを得ることに成功した。ヘテロKO個体同士の交配により作製した219個の胚盤胞へマウスiPS細胞を顕微注入し,63匹の生存キメラを得た。<i>Pdx1</i>遺伝子の解析によりこのうち6匹が<i>Pdx1</i>ホモKOラットで,その体内でマウスiPS細胞由来の膵臓が再生されていたことがわかった。糖尿病モデルマウスへ移植したマウスiPS細胞由来膵島は,野生型マウスと同程度にまで血糖値を下げる効果を1年以上にわたって持続した(移植後5日間を除き,免疫抑制剤投与は必要なかった)。以上,胚盤胞補完によって<i>Pdx1 </i>KOラット体内で作製したマウスiPS細胞由来膵島は正常なインシュリン分泌能を有すると証明され,ブタなどの異種動物体内で作製したヒトiPS細胞由来膵島が1型糖尿病の移植治療に使用される可能性を現実的なものにした。</p>
  • Shinichi Hochi, Hany Abdalla, Hiromasa Hara, Masumi Hirabayashi
    JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 57(5) 557-563 2011年10月  査読有り
  • 原 弘真, 森田 大, 桑山 正成, 平林 真澄, 保地 眞一
    Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌 28(2) S109 2011年4月1日  
  • 下田 美怜, 原 弘真, アブダッラ ハニー, 森田 大, 桑山 正成, 平林 真澄, 保地 眞一
    Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌 27(2) S51 2010年4月1日  

講演・口頭発表等

 52

共同研究・競争的資金等の研究課題

 4