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1.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Res ; 1864(12): 2297-2307, 2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28888990

RESUMO

Bcs1p is a chaperone that is required for the incorporation of the Rieske subunit within complex III of the mitochondrial respiratory chain. Mutations in the human gene BCS1L (BCS1-like) are the most frequent nuclear mutations resulting in complex III-related pathologies. In yeast, the mimicking of some pathogenic mutations causes a respiratory deficiency. We have screened chemical libraries and found that two antibiotics, pentamidine and clarithromycin, can compensate two bcs1 point mutations in yeast, one of which is the equivalent of a mutation found in a human patient. As both antibiotics target the large mtrRNA of the mitoribosome, we focused our analysis on mitochondrial translation. We found that the absence of non-essential translation factors Rrf1 or Mif3, which act at the recycling/initiation steps, also compensates for the respiratory deficiency of yeast bcs1 mutations. At compensating concentrations, both antibiotics, as well as the absence of Rrf1, cause an imbalanced synthesis of respiratory subunits which impairs the assembly of the respiratory complexes and especially that of complex IV. Finally, we show that pentamidine also decreases the assembly of complex I in nematode mitochondria. It is well known that complexes III and IV exist within the mitochondrial inner membrane as supramolecular complexes III2/IV in yeast or I/III2/IV in higher eukaryotes. Therefore, we propose that the changes in mitochondrial translation caused by the drugs or by the absence of translation factors, can compensate for bcs1 mutations by modifying the equilibrium between illegitimate, and thus inactive, and active supercomplexes.


Assuntos
ATPases Associadas a Diversas Atividades Celulares/genética , Complexo III da Cadeia de Transporte de Elétrons/genética , Proteínas de Membrana/genética , Mitocôndrias/genética , Proteínas Mitocondriais/genética , Chaperonas Moleculares/genética , Biossíntese de Proteínas , Proteínas de Saccharomyces cerevisiae/genética , ATPases Associadas a Diversas Atividades Celulares/química , Claritromicina/farmacologia , Complexo III da Cadeia de Transporte de Elétrons/química , Complexo III da Cadeia de Transporte de Elétrons/efeitos dos fármacos , Humanos , Proteínas de Membrana/química , Mitocôndrias/efeitos dos fármacos , Mitocôndrias/patologia , Proteínas Mitocondriais/química , Chaperonas Moleculares/química , Proteínas Mutantes/química , Proteínas Mutantes/genética , Pentamidina/farmacologia , Respiração/genética , Saccharomyces cerevisiae/genética , Proteínas de Saccharomyces cerevisiae/química
2.
Nat Genet ; 24(2): 167-70, 2000 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10655063

RESUMO

X-linked forms of mental retardation (MR) affect approximately 1 in 600 males and are likely to be highly heterogeneous. They can be categorized into syndromic (MRXS) and nonspecific (MRX) forms. In MRX forms, affected patients have no distinctive clinical or biochemical features. At least five MRX genes have been identified by positional cloning, but each accounts for only 0.5%-1.0% of MRX cases. Here we show that the gene TM4SF2 at Xp11.4 is inactivated by the X breakpoint of an X;2 balanced translocation in a patient with MR. Further investigation led to identification of TM4SF2 mutations in 2 of 33 other MRX families. RNA in situ hybridization showed that TM4SF2 is highly expressed in the central nervous system, including the cerebral cortex and hippocampus. TM4SF2 encodes a member of the tetraspanin family of proteins, which are known to contribute in molecular complexes including beta-1 integrins. We speculate that through this interaction, TM4SF2 might have a role in the control of neurite outgrowth.


Assuntos
Encéfalo/metabolismo , Cromossomos Humanos Par 2 , Deficiência Intelectual/genética , Proteínas do Tecido Nervoso/genética , Translocação Genética , Cromossomo X , Sequência de Aminoácidos , Sequência de Bases , Córtex Cerebral/metabolismo , Criança , Mapeamento Cromossômico , Éxons , Feminino , Hipocampo/metabolismo , Humanos , Cariotipagem , Masculino , Proteínas de Membrana , Dados de Sequência Molecular , Proteínas do Tecido Nervoso/química , Alinhamento de Sequência , Homologia de Sequência de Aminoácidos , Tetraspaninas
3.
Neuron ; 23(2): 247-56, 1999 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10399932

RESUMO

Recently, we and others reported that the doublecortin gene is responsible for X-linked lissencephaly and subcortical laminar heterotopia. Here, we show that Doublecortin is expressed in the brain throughout the period of corticogenesis in migrating and differentiating neurons. Immunohistochemical studies show its localization in the soma and leading processes of tangentially migrating neurons, and a strong axonal labeling is observed in differentiating neurons. In cultured neurons, Doublecortin expression is highest in the distal parts of developing processes. We demonstrate by sedimentation and microscopy studies that Doublecortin is associated with microtubules (MTs) and postulate that it is a novel MAP. Our data suggest that the cortical dysgeneses associated with the loss of Doublecortin function might result from abnormal cytoskeletal dynamics in neuronal cell development.


Assuntos
Proteínas Associadas aos Microtúbulos/fisiologia , Neurônios/fisiologia , Neuropeptídeos/fisiologia , Fosfoproteínas/fisiologia , Animais , Especificidade de Anticorpos , Encéfalo/citologia , Encéfalo/embriologia , Encéfalo/metabolismo , Diferenciação Celular/fisiologia , Movimento Celular/fisiologia , Células Cultivadas , Citoesqueleto/metabolismo , Citoesqueleto/ultraestrutura , Proteínas do Domínio Duplacortina , Proteína Duplacortina , Imuno-Histoquímica , Hibridização In Situ , Camundongos , Proteínas Associadas aos Microtúbulos/biossíntese , Neurônios/metabolismo , Neurônios/ultraestrutura , Neuropeptídeos/biossíntese , Fosfoproteínas/biossíntese , RNA Mensageiro/biossíntese , Ratos , Ratos Long-Evans , Tubulina (Proteína)/isolamento & purificação , Tubulina (Proteína)/metabolismo
4.
Mol Cell Neurosci ; 17(5): 842-54, 2001 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-11358482

RESUMO

Cardiotrophin-1 (CT-1) is a potent neurotrophic factor for motoneurons but its clinical use in motor neuron diseases is precluded by side effects on the heart and liver. We explored the possibility of targeting CT-1 to neurons by coupling with the tetanus toxin fragment TTC. Genetic fusion proteins between CT-1 or GFP and TTC were produced in Escherichia coli and assayed in vitro. In contrast to uncoupled CT-1 or GFP, TTC-coupled proteins bound with high affinity to cerebral neurons and spinal cord motoneurons and were rapidly internalized. Glia, hepatocytes, or cardiomyocytes did not show detectable binding or uptake of TTC-coupled proteins. Similar to CT-1, TTC-coupled CT-1 induced IL-6 secretion by KB cells, activated Reg-2 gene expression, and promoted motoneuron survival in a dose-dependent manner. In vivo studies will test whether TTC-coupled CT-1 might be targeted to degenerating spinal cord or brain-stem motoneurons and migrate trans-synaptically to cortical motoneurons, which are also affected in amyotrophic lateral sclerosis.


Assuntos
Células Cultivadas/efeitos dos fármacos , Citocinas/farmacologia , Doença dos Neurônios Motores/tratamento farmacológico , Neurônios Motores/efeitos dos fármacos , Fatores de Crescimento Neural/farmacologia , Fragmentos de Peptídeos/farmacologia , Proteínas Recombinantes de Fusão/farmacologia , Toxina Tetânica/farmacologia , Animais , Encéfalo/citologia , Encéfalo/efeitos dos fármacos , Encéfalo/metabolismo , Sobrevivência Celular/efeitos dos fármacos , Sobrevivência Celular/fisiologia , Células Cultivadas/citologia , Células Cultivadas/metabolismo , Citocinas/genética , Relação Dose-Resposta a Droga , Escherichia coli/genética , Feto , Expressão Gênica/efeitos dos fármacos , Expressão Gênica/fisiologia , Proteínas de Fluorescência Verde , Coração/efeitos dos fármacos , Coração/fisiologia , Hepatócitos/citologia , Hepatócitos/efeitos dos fármacos , Hepatócitos/metabolismo , Humanos , Interleucina-6/genética , Interleucina-6/metabolismo , Proteínas Luminescentes/análise , Proteínas Luminescentes/genética , Camundongos , Doença dos Neurônios Motores/metabolismo , Doença dos Neurônios Motores/fisiopatologia , Neurônios Motores/citologia , Neurônios Motores/metabolismo , Fatores de Crescimento Neural/genética , Fragmentos de Peptídeos/genética , Engenharia de Proteínas/métodos , Proteínas Recombinantes de Fusão/síntese química , Proteínas Recombinantes de Fusão/genética , Transdução de Sinais/efeitos dos fármacos , Transdução de Sinais/genética , Medula Espinal/citologia , Medula Espinal/efeitos dos fármacos , Medula Espinal/metabolismo , Toxina Tetânica/genética
5.
Mol Cell Neurosci ; 18(3): 307-19, 2001 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-11591131

RESUMO

Doublecortin is a microtubule-associated protein required for normal corticogenesis in the developing brain. We carried out a yeast two-hybrid screen to identify interacting proteins. One of the isolated clones encodes the mu1 subunit of the adaptor complex AP-1 involved in clathrin-dependent protein sorting. We found that Doublecortin also interacts in yeast with mu2 from the AP-2 complex. Mutagenesis and pull-down experiments showed that these interactions were mediated through a tyrosine-based sorting signal (YLPL) in the C-terminal part of Doublecortin. The functional relevance of these interactions was suggested by the coimmunoprecipitation of Doublecortin with AP-1 and AP-2 from mouse brain extracts. This interaction was further supported by RNA in situ hybridization and immunofluorescence studies. Taken together these data indicate that a certain proportion of Doublecortin interacts with AP-1 and/or AP-2 in vivo and are consistent with a potential involvement of Doublecortin in protein sorting or vesicular trafficking.


Assuntos
Complexo 1 de Proteínas Adaptadoras , Complexo 2 de Proteínas Adaptadoras , Complexo 3 de Proteínas Adaptadoras , Subunidades mu do Complexo de Proteínas Adaptadoras , Proteínas de Transporte/metabolismo , Clatrina/metabolismo , Proteínas de Membrana/metabolismo , Proteínas Associadas aos Microtúbulos , Sistema Nervoso/embriologia , Sistema Nervoso/metabolismo , Neuropeptídeos/metabolismo , Proteínas de Saccharomyces cerevisiae , Proteínas Adaptadoras de Transporte Vesicular , Animais , Proteínas de Transporte/fisiologia , Células Cultivadas , Clatrina/fisiologia , Proteínas do Domínio Duplacortina , Embrião de Mamíferos , Regulação da Expressão Gênica no Desenvolvimento/fisiologia , Humanos , Substâncias Macromoleculares , Proteínas de Membrana/fisiologia , Camundongos , Neuropeptídeos/fisiologia , Fragmentos de Peptídeos/metabolismo , Fragmentos de Peptídeos/fisiologia , Saccharomyces cerevisiae , Fator de Transcrição AP-1/metabolismo
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