Мы представляем использование протокола MeshAndCollect, чтобы получить набор данных полный дифракции, для использования в определении последующих структуры, состоящий из частичного дифракции наборов данных, собранных от многих мелких кристаллов флуоресцентный белок Cerulean.
Рентгеноструктурного анализа является основной метод, используемый для получения высокого разрешения информацию о 3-мерной структуры биологических макромолекул. До недавнего времени, одним из основных требований было наличие относительно большой, хорошо Дифрагирующая кристаллы, которые зачастую сложно получить. Однако появление серийный кристаллографии и возрождения в методах сбора данных несколькими кристально означает, что наличие крупных кристаллов больше не нужно быть ограничивающим фактором. Здесь мы иллюстрируют использование автоматизированных MeshAndCollect протокол, который сначала определяет позиции многих мелких кристаллов, установлен на том же держатель образца, а затем направляет коллекции из кристаллов из ряда частичных дифракции наборов данных для последующего слияния и использование в определении структуры. MeshAndCollect может применяться к любому типу микро кристаллы, даже если слабо Дифрагирующая. В качестве примера мы представляем здесь использование техники для решения Кристаллическая структура Лазурный голубой флуоресцентный белок (СПФ).
Макромолекулярной кристаллографии рентгеновского снимка (MX) является, безусловно, наиболее используемый метод для получения атомной резолюции проницательность в трехмерной структуры биологических макромолекул. Однако основных узких мест является требованием для относительно большой, хорошо Дифрагирующая кристаллов.
Часто и особенно при кристаллизации мембранных белков, только очень маленькие кристаллы несколько микрон в крупнейших измерения могут быть получены. Излучения ущерб, который эффекты предел разрешение полного дифракции данных набора, могут быть собраны из монокристаллов микро2и очень часто, это необходимо улучшить соотношение сигнал-шум и следовательно данные резолюции, путем слияния нескольких частичные дифракции наборы данных из разных, но изоморфных кристаллов. Увеличение плотности потока рентгеновских лучей на источники синхротронного и в других местах (например свободных электронах рентгеновские лазеры (X-Фельс)), означает, что наборы данных полезно частичное дифракции может быть собрана из даже очень маленькие кристаллы биологических макромолекул. Это, в свою очередь, привело к разработке новых методов для сбора и объединения частичных дифракции наборов данных собранных из многих различных кристаллов для того чтобы произвести полный набор данных для структуры решения. Такие методы часто называются серийный кристаллографии (SX)3,4,5,6,,78. Прототипом примером SX является использование устройств инжектор ввести узкий поток пульпы кристалл в рентгеновского луча3,4,5. Дифракционный рисунок регистрируется каждый раз, когда кристалл подвергается рентгеновских лучей, ведущих к коллекции, из многих тысяч отдельных кристаллов, «еще» дифракционного изображения, информация, которая затем объединяются для получения полного набора данных. Однако значительный недостаток этого типа коллекции последовательных данных является, что обработка неподвижных изображений может быть проблематичным. Значительно улучшено качество данных Если кристаллы можно вращать и/или несколько дифракции изображений собраны из же кристалл во время последовательного кристаллографии эксперименты6.
MeshAndCollect1 был разработан с целью объединения SX с «стандарт» MX вращение сбора данных и позволяет, в автоматической моды, экспериментаторов собирать наборы данных частично дифракции от многочисленных кристаллы же макромолекулярных целевого монтируется на одинаковые или разные держатели. Затем набор данных полный дифракции получается путем слияния наиболее Изоморфное частичных наборов данных, собранных. MeshAndCollect совместим с рентгеновское излучение любой-искусство синхротронного MX для (идеально объекта вставки устройства с относительно небольшим (20 мкм или менее) пучка размер позиции образца). Помимо компиляции полные наборы данных из ряда небольших, хорошо Дифрагирующая кристаллов метод также очень подходит для первоначальной экспериментальной оценки дифракционного качества микро-кристаллов и для обработки непрозрачными образцами, например, в мезо выросли микрокристаллов мембранных белков9.
В начале эксперимента MeshAndCollect позиции, в двух измерениях, каждого из многих кристалла, содержащихся в держатель единого образца определяется с помощью низкой дозы рентгеновского сканирования. Дифракционные изображения, собранные в ходе этой проверки автоматически анализируются программой дозор1, которая сортирует позиции кристаллов на держателя образца согласно их соответствующих дифракции прочность. Позиции для коллекции частичных наборов данных назначаются автоматически на основе отключения прочность дифракции и, в последнем шаге, небольшие клинья дифракции данных, обычно ±5 ° вращения, собраны из каждой выбранной позиции. Опыт показал, что этот диапазон вращения обеспечивает достаточное количество отражений на кристалл для частичного набора данных, масштабирование целей, хотя в то же время сокращение возможных кристалл центрирования вопросы и вероятность разоблачения несколько кристаллов в особенно тесно поддержка1. Клинья данных отдельных дифракции (частичное наборы данных), затем обрабатываются либо вручную или с помощью автоматизированной обработки данных трубопроводов10,11,12,13. Для определения нижнего течения структуры необходимо затем найти наилучшее сочетание частичных наборов данных для слияния в14,,1516 после чего полный результирующий набор данных может рассматриваться таким же образом как один из одного кристалла эксперимент.
В качестве примера MeshAndCollect на практике мы представляем здесь решение кристаллической структуре Лазурный голубой флуоресцентный белок (СПФ), с использованием набора данных дифракции, построенных из комбинации частичных наборов данных, собранных из серии микрокристаллы монтируется на такую же поддержку образца. Лазурный был инженерии от Зеленый флуоресцентный белок (ГПУП) от медузы Aequorea victoria17, чьи хромофора флуоресцентного autocatalytically формируется из циклизация трех последовательных аминокислотных остатков. Лазурный получается из GFP мутирует соответственно первый и второй остатки хромофора, серина и тирозина, треонин (S65T) и триптофан (Y66W) и адаптации среды хромофора с далее мутации (Y145A, N146I, H148D, M153T и V163A) производить значительные, но неоптимальный флуоресценции уровень QY = 0,4918,19,20. Неоптимальный флуоресцентные свойства Cerulean было предложено быть связаны с динамика сложных белков, с участием несовершенной стабилизации одного из одиннадцати β-нити белка21 и размещение двух различных хромофора изомеров в зависимости от рН и облучения условий22. Мы решили работать с Cerulean как модель белка, иллюстрирующие использование протокола MeshAndCollect из-за относительно простота настройки размер кристалла в зависимости от кристаллизации. В структуре Cerulean очень похож на что его родительского белка GFP, как он состоит из β-баррель формируется из одиннадцати β-нити вокруг α-спирали, которая несет хромофора.
Успех эксперимента MX обычно зависит от наличия относительно большой, хорошо Дифрагирующая кристаллов. Для проектов, где не оптимизации от небольших кристалл души в более крупные кристаллы MeshAndCollect предоставляет возможность получения полной дифракции набора данных для структуры решения через сочетание Изоморфное частичных наборов данных, собранных из серии мелких кристаллов. Метод совместим с Синхротронное излучение для MX, идеально с высоким фотонного потока и маленький луч диаметром, оснащен устройством дифрактометр состояние искусства и быстро индикация детектор. На конечной станции часть сбора данных такого эксперимента займет около 20 минут, в зависимости от числа частичных наборов данных должны быть собраны и количество кристалл содержащих держатели образца для анализа.
Наиболее важной предпосылкой для успеха MeshAndCollect эксперимента является наличие достаточного числа (по крайней мере 50, 100 идеально) из Дифрагирующая позиции на держателя образца. Из опыта минимальный размер кристаллов для анализа должна быть около 5 мкм в наименьший размер. Метод совместим с любой стандартной крио охлаждение совместимый образец Держатели с наилучшие результаты достигаются с помощью сетки ездовых животных, которые являются жесткие и прямые.
В Европейский центр синхротронного излучения MeshAndCollect реализуется в удобной для пользователя форме в Passerelle (http://isencia.be/passerelle-edm-en) рабочего процесса30 из программного обеспечения управления MXCuBE2 излучение. Основным преимуществом по сравнению с другими методами SX MeshAndCollect что собранные данные могут быть обработаны стандартных программ и автоматизированных трубопроводов для монокристаллов MX.
Как показывает наш пример, MeshAndCollect очень легко применять и приводит к серию частичную дифракции наборов данных, обычно собирают из маленькие кристаллы, которые могут быть объединены производить полный набор данных для использования в структуре решения. Кроме того MeshAndCollect имеет потенциал, чтобы открыть пространство выборки кристаллография протеина, как он предоставляет способ для сбора полезной данных от процессов кристаллизации где последний шаг оптимизации, производство крупных кристаллов, неудачной.
В свете текущих событий к ярче рентгеновских источников (например, чрезвычайно блестящей источник (EBS) проекта/ESRF35) можно предположить, что из-за повышенной радиации повреждения, типа мульти кристально данных коллекции способствует MeshAndCollect станет стандартным методом сбора данных, а не исключение – как в настоящее время в случае – на основе Синхротронное излучение MX.
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим Европейский центр синхротронного излучения для предоставления луч времени через программу собственных исследований.
Beamline | ESRF ID 23-1 | ||
Concentrators: Amicon Ultra-4 Ultracel -30K | Merck Millipore | UFC803024 | |
Crystallization plates XDXm with sealant | Hampton Research | HR3-306 | |
EDTA- free protease inhibitors | Roche | 4,693,159,001 | |
Escherichia coli BL21 (DE3) | Life Technologies Thermo Fisher Scientific | C600003 | |
glycerol | VWR Chemicals Prolabo | 14388.29T | |
HEPES | Euromedex | 10-110-C | |
His-trap HP | GE healthcare | 17-5247-01 | |
imidazole | Sigma-Aldrich | 56750-500G | |
MgCl2 | Sigma-Aldrich | 13452-1KG | |
MicroMeshes 700/25 | MiTeGen | SKU: M3-L18SP-25L | |
NaCl | Fisher Chemical | S/3160/60 | |
PEG8000 | Sigma-Aldrich | P5413-500G | |
Sonicator vibra cell 75/15 | SONICS | ||
Superdex 75 10/300 -GL | GE healthcare | 17-5174-01 | |
Tris base | Euromedex | 26-128-3094-B | |
Trypsin | Sigma-Aldrich | T9201-1G | |
Unipuck | Molecular Dimensions | MD7-601 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Programs | |||
ISPyB | ESRF | Solange Delagenière, Patrice Brenchereau, Ludovic Launer, Alun W. Ashton, Ricardo Leal, Stéphanie Veyrier, José Gabadinho, Elspeth J. Gordon, Samuel D. Jones, Karl Erik Levik, Seán M. McSweeney, Stéphanie Monaco, Max Nanao, Darren Spruce, Olof Svensson, Martin A. Walsh, Gordon A. Leonard; ISPyB: an information management system for synchrotron macromolecular crystallography, Bioinformatics, Volume 27, Issue 22, 15 November 2011, Pages 3186–3192, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr535 | local development |
aimless | MRC Laboratory of Molecular Biology | Evans, P.R., Murshudov, G.N. How good are my data and what is the resolution? Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 69 (7), 1204–1214, doi: 10.1107/S0907444913000061 (2013). | |
ccCluster | ESRF | Santoni, G., Zander, U., Mueller-Dieckmann, C., Leonard, G., Popov, A. Hierarchical clustering for multiple-crystal macromolecular crystallography experiments: the ccCluster program. Journal of Applied Crystallography. 50 (6), 1844–1851, doi: 10.1107/S1600576717015229 (2017). | local development |
DOZOR | ESRF | Bourenkov and Popov, unpublished | local development |
MeshAndCollect workflow | ESRF | Zander, U. et al. MeshAndCollect: an automated multi-crystal data-collection workflow for synchrotron macromolecular crystallography beamlines. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 71 (11), 2328–2343, doi: 10.1107/S1399004715017927 (2015). | local development |
MXCuBE2 | ESRF | Gabadinho, J. et al. MxCuBE: a synchrotron beamline control environment customized for macromolecular crystallography experiments. Journal of Synchrotron Radiation. 17 (5), 700–707, doi: 10.1107/S0909049510020005 (2010). De Santis, D., Leonard, G. Notiziario Neutroni e Luce di Sincrotrone,Consiglio Nazionale delle Ricerche. (19), 24–226 (2014). | local development |
XDS | Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung | Kabsch, W. XDS. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 66 (2), 125–132, doi: 10.1107/S0907444909047337 (2010) |