Dissection of the Dislocation Pathway for Type I Membrane Proteins with a New Small Molecule Inhibitor, Eeyarestatin

内质网 生物 绿色荧光蛋白 MHC I级 蛋白酶体 细胞生物学 胞浆 ER保留 蛋白质降解 融合蛋白 主要组织相容性复合体 小分子 生物化学 酶 基因 重组DNA 突变体
作者
Edda Fiebiger,Christian Hirsch,Jatin M. Vyas,Eva J. Gordon,Hidde L. Ploegh,Domenico Tortorella
出处
期刊:Molecular Biology of the Cell [American Society for Cell Biology]
卷期号:15 (4): 1635-1646 被引量:105
标识
DOI:10.1091/mbc.e03-07-0506
摘要

The mammalian endoplasmic reticulum (ER)-to-cytosol degradation pathway for disposal of misfolded proteins is an attractive target for therapeutic intervention in diseases that are characterized by impaired protein degradation. The ability to do so is hampered by the small number of specific inhibitors available and by our limited understanding of the individual steps involved in this pathway. Cells that express a class I major histocompatibility complex (MHC) heavy chain-enhanced green fluorescent protein (EGFP) fusion protein and the human cytomegalovirus protein US11, which catalyzes dislocation of the class I MHC EGFP reporter, show only little fluorescence. Treatment with proteasome inhibitors increases their fluorescence by stabilizing EGFP-tagged MHC class I molecules. We used this change in signal intensity as a readout to screen a chemical library of 16,320 compounds and identified two structurally related compounds (eeyarestatin I and II) that interfered with the degradation of both EGFP-heavy chain and its endogenous unmodified class I MHC heavy chain counterpart. Eeyarestatin I also inhibited degradation of a second misfolded type I membrane protein, T-cell receptor α. Both compounds stabilize these dislocation substrates in the ER membrane, without preventing proteasomal turnover of cytosolic substrates. The new inhibitors must therefore interfere with a step that precedes proteasomal degradation. The use of eeyarestatin I thus allows the definition of a new intermediate in dislocation.

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