東京大学大学院海洋学研究室教授
分子細胞生物学研究室
JW キークケファー財団理事長
Chung、HK、Liu、C.、Battu、A.、Jambor、AN、Pratt、BM、Xie、F.、Riesenberg、BP、Casillas、E.、Sun、M.、Landoni、E.、Li、Y.、Ye、Q.、Joo、D.、Green、J.、Syed、Z.、ブラウン、NJ、Smith、M.、Ma、S.、Tan、S.、チック、 B.、トリプル、V.、ワン、ZA、ワン、J.、マクドナルド、B.、ヒー、P.、ヤン、Q.、チェン、T.、バラナシ、SK、ラポート、M.、マン、TH、チェン、D.、ホフマン、F.、ホー、J.、モドリシェフスキー、J.、ウィリアムズ、A.、リュー、Y.、ワン、Z.、リュー、J.、 Gao、Y.、Hu、Z.、Cho、 UH、Liu、L.、Wang、Y.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ドッティ、G.、サヴォルド、B.、タクストン、JE、ミルナー、JJ、ケック、SM、ワン、W. Atlas による T 細胞プログラミングのための転写因子の発見。 (2026) 自然。 DOI: 10.1038/s41586-025-09989-7
ラバルタ・バホ、L.、タナワラ、アーカンソー州、グティエレス、イリノイ州、レイ・ソー、SM、チック、BY、アンドリツォジャンニ、I.、メタナット、S.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ケチ、SM、アジム、E.、アレン、ニュージャージー州 抗ウイルスインターフェロン経路はアストロサイトの老化と運動機能の低下を引き起こします。 (2025) bioRxiv。 DOI:10.1101 / 2025.11.12.688147
ウー、Z.、ポープ、SD、アーメッド、NS、レオン、DL、ホン、Y.、ハッジャール、S.、クラバック、C.、ゾン、Z.、ラグナタン、K.、ユエ、Q.、アナンド、DM、コップ、EB、オーキン、D.、マ、W.、ザノーニ、I.、ケーガン、JC、チアガラジャ、JR、 ハーグリーブス、ワシントンDC、メジヒトフ、R.、周、X。 pH 依存性転写凝縮物による炎症反応の調節。 (2025) セル。 DOI:10.1016 / j.cell.2025.06.033
マクレー、HM、 ハーグリーブス、ワシントンDC 転写因子の依存性により、BAF 依存性癌が特定されます。 (2024) がん細胞。 DOI: 10.1016/j.ccell.2024.06.013
マクスウェル、MB、ホムテドラ、MS、イー、J.、リー、S.、リベラ、SA、ユウ、J.、バーンズ、MJ、マクレー、HM、スティーブンソン、BT、コークリー、KE、ホー、J.、ガステラム、KB、ベル、JC、ジョーンズ、AC、エスカンデル、RN、ディクハイゼン、EC、シェーデル、GS、ケック、SM、 ハーグリーブス、ワシントンDC ARID1A は、R ループを介した STING I 型インターフェロン経路の抗腫瘍免疫活性化を抑制します。 (2024) セル。 DOI:10.1016 / j.cell.2024.04.025
ウー、Z.、ポープ、SD、アーメッド、NS、レオン、DL、ハッジャル、S.、ユエ、Q.、アナンド、DM、コップ、EB、オーキン、D.、マ、W.、ケーガン、JC、 ハーグリーブス、ワシントンDC、メジヒトフ、R.、周、X。 組織微小環境による炎症反応の制御。 (2024) bioRxiv。 DOI:10.1101 / 2024.05.10.592432
Liao, J.、Ho, J.、Burns, M.、Dykhuizen, EC、 ハーグリーブス、ワシントンDC 異なる SWI/SNF クロマチンリモデリング複合体間の連携により、エンハンサーの選択とマクロファージ炎症性遺伝子の活性化が指示されます。 (2024) 免疫。 DOI: 10.1016/j.immuni.2024.05.008
リャオ、J.、 ハーグリーブス、ワシントンDC 転写因子と SWI-SNF 複合体の調整により、発生中の T 細胞におけるクロマチンプライミングが制御されます。 (2024) 自然免疫学。 DOI:10.1038 / s41590-024-01822-Z
ひよこ、BY、 ハーグリーブス、ワシントンDC RNA ポリメラーゼ II プロモーターの近位での停止により、BAF クロマチンの結合とリモデリングが促進されます。 (2023) 自然遺伝学。 DOI:10.1038 / s41588-023-01628-Z
B.マクドナルド、B.Y.チック、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ケシュ、SM 急性刺激された CD8 T 細胞における初期のクロマチンリモデリング イベント。 (2023) エールJ Biol Med。 96(4):467-473。 DOI: 10.59249/AXGU7370
マンガルハラ、KC、バラナシ、SK、ジョンソン、MA、バーンズ、MJ、ロハス、GR、エスパルサ・モルトー、PB、サインツ、AG、タデパッレ、N.、アボット、KL、メンディラッタ、G.、チェン、D.、ファルサコグル、 Y.、クンチョク、T.、ホフマン、FA、パリシ、B.、リンコン、M.、ヴァンダー・ハイデン、MG、ボーゼンベルグ、M.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ケシュ、SM、シェーデル、GS ミトコンドリアの電子の流れを操作すると、腫瘍の免疫原性が高まります。 (2023) 科学。 381(6664):1316-1323。 DOI: 10.1126/science.abq1053
マクドナルド、B.、チック、BY、アーメッド、NS、バーンズ、M.、マー、S.、カシージャス、E.、チェン、D.、マン、TH、オコナー、C.、ハー、N.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ケシュ、SM 正規の BAF 複合体活性は、CD8 T 細胞エフェクターと記憶の運命を決定するエンハンサーの状況を形作ります。 (2023) 免疫。 56(6):1303-1319.e5. DOI: 10.1016/j.immuni.2023.05.005
ファーガソン、LP、ガッチャリアン、J.、マクダーモット、ML、ナカムラ、M.、チェンバース、K.、ラジバンダリ、N.、ライトル、NK、ローゼンタール、SB、ハミルトン、M.、アルビニ、S.、ヴァルテンバーグ、M. 、ズロベック、I.、ガルバン、JA、カラミトプロウ、E.、ヴァビンスカヤ、V.、ワッシャー、A.、ローウィ、AM、シュールヒ、CM、プリ、PL、ブルノー、BG、 ハーグリーブス、ワシントンDC、レヤ、T. Smarcd3 は、膵管腺癌における代謝状況のエピジェネティックな調節因子です。 (2023) ネイチャーコミュニケーション 14(1):292. DOI: 10.1038/s41467-023-35796-7
ひよこ、BY、 ハーグリーブス、ワシントンDC 選択の下での切り替え: CoREST が ER 乳がんにおける内分泌療法抵抗性をどのように制御するか。 (2022) 自然の構造と分子生物学。 DOI: 10.1038/s41594-022-00858-9
菱田哲也、山本正人、菱田野崎裕子、シャオ・C.、ファン・L.、ワン・C.、庄島和也、シュエ・Y.、ハン・Y.、ショヒレフ・M .、Memczak、S.、Sahu、SK、Hatanaka、F.、Ros、RR、Maxwell、MB、Chavez、J.、Shao、Y.、Liao、HK、Martinez-Redondo、P.、Guillen-Guillen、I .、ヘルナンデス・ベニテス、R.、エステバン、CR、クー、J.、ホームズ、MC、イー、F.、ヒッキー、RD、ガルシア、PG、デリカド、EN、カステルズ、A.、カンピストル、JM、ユウ、 Yさん、 ハーグリーブス、ワシントンDC、Asai、A.、Reddy、P.、Liu、GH、Izpisua Belmonte、JC インビボでの部分的な細胞再プログラミングは、肝臓の可塑性と再生を強化します。 (2022) セルレポート 39(4):110730。 DOI: 10.1016/j.celrep.2022.110730
マクレー、HM、 ハーグリーブス、ワシントンDC 古いマクロファージは(概日)リズムを失います。 (2022) 免疫学の動向。 DOI: 10.1016/j.it.2022.02.005
アーメッド、NS、ガッチャリアン、J.、ホー、J.、バーンズ、MJ、ハー、N.、ウェイ、Z.、ダウンズ、M.、エヴァンス、RM、 ハーグリーブス、ワシントンDC BRD9 は、BET タンパク質 BRD4 と協力して、マクロファージ活性化中にインターフェロン刺激遺伝子を制御します。 (2022) アメリカ合衆国国立科学アカデミーの議事録。 119(1)。 DOI: 10.1073/pnas.2110812119
マクスウェル、MB、 ハーグリーブス、ワシントンDC ダウンしているがアウトではない:滑膜肉腫における SMARCB1 の役割。 (2021) がんの発見。 11(10):2375-2377. DOI: 10.1158/2159-8290.CD-21-0591
ワン、L.、オー、TG、マジダ、J.、エステパ、G.、オバヨミ、SMB、チョン、LW、ガッチャリアン、J.、ユウ、RT、アトキンス、AR、 ハーグリーブス、D.、ダウンズ、M.、ウェイ、Z.、エヴァンス、RM ブロモドメイン含有 9 (BRD9) は、グルココルチコイド受容体の活性を増強することにより、マクロファージの炎症反応を制御します。 (2021) アメリカ合衆国国立科学アカデミーの議事録。 118(35)。 DOI: 10.1073/pnas.2109517118
ハーグリーブス、ワシントンDC クロマチンの開放性には、継続的な SWI/SNF 活性が必要です。 (2021) 自然遺伝学。 DOI: 10.1038/s41588-021-00781-7
リャオ、J.、 ハーグリーブス、ワシントンDC 代替マクロファージリレー:STAT6 が EGR2 にバトンを渡します。 (2020) 遺伝子と発達。 34(21-22):1407-1409. DOI: 10.1101/gad.345140.120
Loo、CS、Gatchalian、J.、Liang、Y.、Leblanc、M.、Xie、M.、Ho、J.、Venkatraghavan、B.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、鄭、Y. ゲノムワイドな CRISPR スクリーニングにより、Foxp3 発現と制御性 T 細胞機能における非標準的ヌクレオソームリモデリング BAF 複合体の役割が明らかになりました。 (2020) 免疫。 DOI: 10.1016/j.immuni.2020.06.011
Cortez、JT、Montauti、E.、Shifrut、E.、Gatchalian、J.、Zhang、Y.、Shaked、O.、Xu、Y.、Roth、TL、Simeonov、DR、Zhang、Y.、Chen、S .、Li、Z.、Woo、JM、Ho、J.、Vogel、IA、Prator、GY、Zhang、B.、Lee、Y.、Sun、Z.、Ifergan、I.、Van Gool、F.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ブルーストーン、JA、マーソン、A.、ファング、D. 制御性 T 細胞における CRISPR スクリーニングにより、Foxp3 のモジュレーターが明らかになりました。 (2020) 自然。 DOI: 10.1038/s41586-020-2246-4
ガッチャリアン、J.、リャオ、J.、マクスウェル、MB、 ハーグリーブス、ワシントンDC SWI/SNFクロマチンリモデリング複合体によるマクロファージの刺激依存性応答の制御。 (2020) 免疫学の動向。 DOI: 10.1016/j.it.2019.12.002
ガオ、F.、エリオット、ニュージャージー州、ホー、J.、シャープ、A.、ショヒレフ、ミネソタ州、 ハーグリーブス、ワシントンDC SMARCA2 のヘテロ接合性変異は、SMARCA4 のグローバル リターゲティングによってエンハンサー ランドスケープを再プログラムします。 (2019) 分子細胞。 75(5):891-904。 DOI: 10.1016/j.molcel.2019.06.024
ハーグリーブス、ワシントンDC ES細胞のクロマチンランドスケープの調整。 (2019) 幹細胞の研究。 6時16分。 DOI: 10.21037/sci.2019.06.02
ガッチャリアン、J.、マリク、S.、ホー、J.、リー、DS、ケルソー、TWR、ショヒレフ、ミネソタ、ディクソン、JR、 ハーグリーブス、ワシントンDC 非標準的な BRD9 含有 BAF クロマチンリモデリング複合体は、マウス胚性幹細胞のナイーブ多能性を制御します。 (2018) ネイチャーコミュニケーション 9(1):5139. DOI: 10.1038/s41467-018-07528-9
ガッチャリアン、J. ハーグリーブス、ワシントンDC ラチェットアップ修理。 (2018) 免疫。 49(4):577-579。 DOI: 10.1016/j.immuni.2018.09.012
マリアン、カリフォルニア、ストスコ、M.、ワン、L.、レイティ、MW、デ・クリニス、E.、マスキノット、カリフォルニア、ガッチャリアン、J.、カーター、BC、チョードリー、B.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、デュバル、JR、クラブツリー、GR、マフムーディ、T.、ディクハイゼン、EC HIV 潜伏期間逆転のための特定の BAF (mSWI/SNF) 複合体の小分子標的化。 (2018) 細胞ケミカルバイオロジー。 DOI: 10.1016/j.chembiol.2018.08.004
ケルソー、TWR、ポーター、DK、アマラル、ML、ショヒレフ、ミネソタ、ベナー、C.、 ハーグリーブス、ワシントンDC クロマチンのアクセス可能性は、ARID1A 変異癌における SWI/SNF サブユニットの合成致死性の根底にあります。 (2017) イーライフ。 6. DOI: 10.7554/eLife.30506
エル・ミラー、 ハーグリーブス、ワシントンDC、Kadoch、C.、Chang、CY、Calarco、JP、Hodges、C.、Buenrostro、JD、Cui、K.、Greenleaf、WJ、Zhao、K.、クラブツリー、GR TOP2 は、BAF クロマチンのリモデリングと相乗して、条件的ヘテロクロマチンの分解と形成の両方を実現します。 (2017) 自然の構造と分子生物学。 24(4):344-352。 DOI: 10.1038/nsmb.3384
カドック、C. ハーグリーブス、ワシントンDC、ホッジス、C.、エリアス、L.、ホー、L.、ラニッシュ、J.、クラブツリー、GR 哺乳類のSWI/SNF複合体のプロテオーム解析およびバイオインフォマティクス解析により、ヒトの悪性腫瘍における広範な役割が明らかになりました。 (2013) 自然遺伝学。 45(6):592-601。 DOI: 10.1038/ng.2628
ディクハイゼン、EC、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ミラー、EL、キュイ、K.、コルシュノフ、A.、クール、M.、フィスター、S.、チョー、YJ、ザオ、K.、クラブツリー、GR BAF複合体は、トポイソメラーゼIIαによるDNAの脱カテネーションを促進します。 (2013) 自然。 497(7451):624-7。 DOI: 10.1038/nature12146
ハーグリーブス、ワシントンDC、クラブツリー、GR ATP依存性のクロマチンリモデリング:遺伝学、ゲノミクスおよびメカニズム。 (2011) 細胞研究。 21(3):396-420。 DOI: 10.1038/cr.2011.32
ハーグリーブス、ワシントンDC、ホーン、T.、メジヒトフ、R. シグナル依存性の転写伸長による誘導性遺伝子発現の制御。 (2009) セル。 138(1):129-45。 DOI: 10.1016/j.cell.2009.05.047
フォスター、SL、 ハーグリーブス、ワシントンDC、メジヒトフ、R. TLR誘発クロマチン修飾による炎症の遺伝子特異的制御。 (2007) 自然。 447(7147):972-8。 DOI: 10.1038/nature05836
ハーグリーブス、ワシントンDC、メジヒトフ、R. 微生物感染の生来のセンサー。 (2005) J.クリン. イムノール。 25(6):503-10. DOI: 10.1007/s10875-005-8065-4
ルター、SA、ビゴル、A.、 ハーグリーブス、ワシントンDC、Schmidt、A.、Xu、Y.、Paniyadi、J.、Matloubian、M.、Cyster、JG リンパ球および樹状細胞の動員およびリンパ系新生における恒常性ケモカインCCL19、CCL21、およびCXCL12の異なる活性。 (2002) 免疫学のジャーナル。 169(1):424-33。
シスター、JG、アンセル、KM、ンゴ、VN、 ハーグリーブス、ワシントンDC、ルー、TT B 細胞と形質細胞のトラフィック パターン。 (2002) 実験医学と生物学の進歩。 512:35-41。
ハーグリーブス、ワシントンDC、ハイマン、PL、ルー、TT、ンゴ、VN、ビゴル、A.、スズキ、G.、ゾウ、YR、リットマン、DR、シスター、JG ケモカイン反応性の調整された変化が形質細胞の動きを導きます。 (2001) 実験医学ジャーナル。 194(1):45-56。
ハバフォード大学、化学および生化学の学士号
イェール大学免疫生物学科博士号
スタンフォード大学発生生物学部博士研究員フェローシップ