Синтетическая биология позволяет инженерия протеинов с беспрецедентной свойств, с помощью co-translational вставки неканонических аминокислот. Здесь мы представили, как спектрально смещается красный вариант GFP-типа Флюорофор с Роман флуоресценции спектральными свойствами, называют «золото» флуоресцентный белок (GdFP), производится в E. coli через селективного давления включения (SPI).
Флуоресцентные белки являются основными инструментами для наук о жизни, в частности для микроскопии флуоресцирования живых клеток. В то время как одичал тип и инженерии варианты зеленого флуоресцентного белка Aequorea victoria (avGFP), а также от других видов гомолог уже охватывают большие части оптического спектра, спектральные разрыв остается в регионе ближней ИК-области спектра, для которых на основе avGFP флуорофоров не доступны. Красный смещается флуоресцентный белок (FP) варианты бы существенно расширить инструментарий для спектральных расслоение нескольких молекулярных видов, но естественным красно смещается FPs, полученных из кораллов или актинии ниже квантовый выход флуоресценции и Ниже Фото стабильность по сравнению с avGFP варианты. Дальнейшие манипуляции и возможного расширения хромофора конъюгированных системы к far-red спектральном диапазоне также ограничивается репертуар канонические 20 аминокислот, установленном генетического кода. Чтобы преодолеть эти ограничения, синтетической биологии можно добиться дальнейшего спектральных красный сдвиг через вставку неканонических аминокислот в триады хромофора. Мы описываем применение SPI инженер avGFP варианты с Роман спектральных свойств. Выражение протеина производится в триптофан ауксотрофных E. coli деформации и путем дополнения питательных сред с подходящим индола прекурсоров. Внутри клетки эти прекурсоры преобразованы в соответствующие аналоги триптофана и включены в белки рибосомных механизмом в ответ UGG кодонов. Замена ГТО-66 в варианте расширенной «голубой» avGFP (ECFP), жертвуя электрон 4-aminotryptophan приводит к GdFP, показывая 108 Нм Стоксов сдвиг и сильно смещается красный выбросов максимум (574 Нм), будучи термодинамически более стабилен, чем его предшественник ECFP. Остаток конкретного включения неканонических аминокислоты анализируется по масс-спектрометрии. Спектральные свойства GdFP были характерны отдела Флуоресценция время решен как один из ценных приложений генетически закодированный FPs в науках о жизни.
С момента открытия Зеленый флуоресцирующий белок в медузы Aequorea victoria (avGFP) в 1962 году1 и первого гетерологичных выражения в 1994 году2 в других эукариотических клеток стали флуоресцентных белков семейства GFP очень ценные инструменты и цели в области биологических наук. Обширные генетические и молекулярные техники включены корректировки использования вегетационных кодон, ускорение складывания, улучшения созревания, повышенной яркости, предотвращения олигомеризации и пошив спектральными и фотохимическими свойствами включая возможность обратимого фотореле3,4,5,6. GFP обязан флуоресцентным из его 4-(p– hydroxybenzylidene) имидазолидин-5-1 (HBDI) хромофора. Последний autocatalytically формируется из триады так называемой хромофора аминокислот (Ser-65/Tyr-66/Gly-67 в avGFP) после формирования дополнительного ковалентной связи в пределах пептид позвоночника под влиянием молекулярного кислорода7. Резонансно стабилизированный конъюгированных система динамически взаимодействует с молекулярной среды, позволяя для поглощения в видимом диапазоне и характерные зеленой флуоресценцией этих белков.
В рамках триады хромофора присутствие ароматических аминокислот является обязательным. Однако стандартный аминокислоты репертуар включает в себя только четыре ароматических остатков (его, Phe, ГТО и Tyr). Это ограничивает обычных мутагенеза подходов к достижению существенн больше смещается красный avGFP варианты по отношению к наиболее красный смещается природных FPs например8 DsRed из Discosoma горлица coralimorphs или mKate/mNeptune по9 Актинии Entacmaea quadricolor. Таким образом, far-red и ближней инфракрасной части оптического спектра выше 600 Нм редко покрыта варианты гена GFP. Это, конечно, жесткое ограничение для флуоресценции микроскопических подходов, которые требуют спектральных демультиплексирование нескольких видов Флюорофор, в то же время. Например, маркеры длинноволновых необходимы также для использования режима низкой абсорбцией кожной ткани между 700-1000 Нм в настройках для глубоких тканей изображений10.
Флуоресцентные белки, полученные от avGFP делятся на несколько классов, основанных на спектральные свойства и химической природы их хромофоры11. С его триады Ser-65/Tyr-66/Gly-67, одичал тип хромофора существует как уравновешенной смесь между нейтральными, фенольные формы (λМакс = 395 Нм, ε = 21000 M-1см-1) и анионными фенолятные формы (λМакс = 475 Нм, ε = 7100 М -1см-1), и спектр излучения экспонаты одного пика 508 Нм. Группа гидроксила Ser-65 имеет решающее значение, поскольку оно donates H-Бонд в глу-222 в близости хромофора (расстояние: 3.7 Å), которая способствует ионизации этой карбоксилат. Класс, я характеризуется хромофора анионные фенолятные, как и EGFP (Phe-64-лей/Ser-65-Чет; λМакс = 488 нм, ε = 35 600 М-1см-1,Эм λ = 509 Нм). В связи с заменой Ser-65-Thr(Ala,Gly), 395 Нм возбуждения пик формы нейтральных фенола подавляется и 470-475 Нм пик анионные фенолятные пять – шесть раз расширение и перенесен на 490 Нм. Класс II состоит из белков с нейтральным фенольные хромофора, как сапфир GFP. Здесь, Чет-203-Иль замещения почти полностью подавляет 475 Нм возбуждения, оставляя только вершина в 399 Нм. Так как анионные хромофора не может быть должным образом сольватированного, благоприятствует его нейтральной форме. Класс III включает в себя «желтый» флуоресцентный варианты (EYFP; SER-65-Gly/Val-68-Leu/SER-72-Ala/THR-203-Tyr; ΛМакс ε = 514 Нм, ε = 84, 600 М-1см-1,Эм λ = 527 Нм) с укладки π взаимодействие ароматических боковой цепи и фенолятные, как в результате замены Thr-203-His(Trp,Phe,Tyr), которые приводят к до 20 Нм красный смещается выбросов Максима (чет-203-Tyr). Дальнейшие замены (Gln-69-Lys) приводит к другой 1-2 нм красный сдвиг 529 Нм, известный11вариант avGFP наиболее красный смещается. Обмен фенола для индола (Tyr-66-ГТО) создает класса IV, как циан люминесцентных ECFP (Ser-65-Чет/Tyr-66-Trp; λmax1 = 434 Нм, ε = 24,800 М-1см-1; λmax2 = 452 Нм, ε = 23600 М-1см-1 ; Em1 λ = 477 Нм, λЭМ2 = 504 нм). Размещения громоздких индола вероятно включена по другим, компенсационные мутации. ECFP возбуждения и выбросов Максима осенью inbetween тех белков с нейтральной или анионные хромофоры. Класс V белки гавани имидазола вместо фенола (Tyr-66-его), например., голубой флуоресцентные белки, как EBFP. Класс VI производится биржей фенол фенил пользу форме нейтральных хромофора исключительно, что соответственно приводит к позиции пик возбуждения и выбросов наиболее сместился синий (360 Нм и 442 нанометр, соответственно).
Классический сайт Направленный мутагенез особенно подходит для производства вариантов хромофора Роман avGFP, перестановка трипептид 65-67 и взаимодействующих остатков в рамке 20 канонические аминокислот. Эти возможности можно расширить когда нестандартные варианты ароматических аминокислот вводятся во время синтеза рибосомных белка12. В принципе существует два способа достижения этого результата. Первая стратегия опирается на субстрат терпимости белка перевод механизма, особенно аминоацил тРНК-синтетаз (aaRSs) к аналогов соответствующих аминокислот. Для достижения этой цели с высокой эффективностью, ауксотрофных штаммов E. coli выражения работают которые не способны синтезировать соответствующий природных аминокислот. Это позволяет замену последнего путем добавления подходящего неканонических аминокислоты (ncAAs) или прекурсоров его питательной среды. Эта стратегия, также известный как селективного давления включения (SPI)13,14, позволяет остатков конкретных замен, которые приводят к глобальным включение ncAA. Вторая стратегия использует стоп-кодон tRNAs супрессор, которые взимаются с ncAA, инженерии ферментов Орсе. Это приводит к readthrough стоп-кадр кодонов и участкам ncAA включение. Следовательно этот метод стоп-кодон подавления (СКС) приводит к расширению генетического кода15. Помощью мутагенеза стоп-кодон помещается в целевых генов на нужный сайт. В принципе SPI может также использоваться для создания рекомбинантных пептидов и белков, учитывая уникальные установки ncAA, учитывая, что редкие канонические аминокислот например Met или ГТО выбираются для замены. С ТРП, SPI подходы показали работать с большим разнообразием аналогов, включая 4 – Ф – 5 – F – и 6-F-ГТО, 7-аза ГТО, 4-OH – и 5-OH-ГТО, а также 4 – и 5-NH2– Trp или даже β (thienopyrrolyl) аланина производные16 ,17,18,19,20. Таким образом SPI может быть весьма выгодным для замены ароматических аминокислот GFP хромофоры нестандартные варианты для изучения возможности для дальнейшего уточнения спектры и Стоксов сдвиг эти FPs. Что касается всех модификаций последовательности белка совместимость с FP складывания и хромофора созревания должны испытываться экспериментально.
В этой работе мы используем класс IV ECFP21, которая осуществляет вместо одичал тип avGFP Tyr, ГТО остатков в пределах своей хромофора триады. С помощью SPI, этот ГТО-66 (и ГТО-57, только другие ГТО остатков в ECFP) заменяется на 4-амино ТРП. Присутствие электрон donating амино-группы 4-амино-ТРП внутри хромофора способствует стабилизации резонанс перенос протона далеко смещен красный возбужденное состояние (ESPT), наделенных 108 Нм Стоксов сдвиг. Этот «золото» флуоресцентный белок (GdFP) представляет собой вариант с крупнейшим красное смещение максимум флюоресценции (574 nm) среди всех белков, avGFP производные. Мы опишем способ производства белка GdFP, SPI и предоставляют протоколы для обязательного анализа результирующее изменение белков, масс-спектроскопии. Кроме того мы покажем, как GdFP могут быть использованы и во время решена флуоресценции спектроскопии подходов.
Для достижения высокой эффективности включения ncAA, метод auxotrophy на основе SPI основывается на использовании метаболически инженерии хост клеток, которые не способны синтезировать соответствующий естественной коллегой ncAA. Для е. coliтакие штаммы являются доступными. Даже одновременное включение нескольких ncAAs в же белков возможно с помощью multiauxotrophic штаммов. Остаток конкретных режим замены и химических репертуар, будучи привязанными к аналогичные химических аналогов можно рассматривать как недостатки. Тем не менее большое количество вариантов белка могут быть изготовлены как естественный бактериальный перевод аппарат выдерживает многочисленные аналоги аминокислоты. Например более чем 50 ncAAs могут быть включены в белки, с использованием в vitro перевода, приходится около 73% всех кодонов генетического кода для назначений40. Кроме того SPI может также позволяют эффективно мультисайтовой маркировки целевой белок41. В принципе методология SPI не ограничивается кишечной палочки, но может работать в любой другой хост и для каждого из канонических 20 аминокислот, при условии наличия ауксотрофных штаммов и определенных культивирования СМИ. Например два аналогов метионина, azidohomoalanine (Aha) и homopropargylglycine (Hpg), коммерчески доступны и используются для маркировки белков и протеомов в различных организмах. Кроме того Aha могут быть произведены внутриклеточно и впоследствии включены в белок42. Этот ncAA особенно подходит для спряжения bioorthogonal например нажмите кнопку химии, разработанной Tirrel и коллегами: например, в завод ткани Arabidopsis thaliana, в Тутовый шелкопряд личинки43, дрозофила клетки44, личинок данио рерио45 , а также клетки млекопитающих, включая нейроны46, белки могут быть маркированы с Aha47,48. Аналогичным образом ГТО аналогов были успешно включены в антимикробных пептидов в ГТО ауксотрофных Lactococcus lactis штаммов49. SPI является также полезным для поля Xenobiology50,,51, который исследует альтернативы основного химического состава жизни. Например на основе предыдущих работ по E. coli52 и53 B. subtilis, штамм E. coli была разработана недавно эволюционной стратегии с селективного давления использовать thienopyrrole вместо индол, что приводит к протеома общесистемной замещения триптофана, thienopyrrole аланина в генетический код54. Как правило каноническое аминокислоты ГТО, который кодируется с одной триплет (UGG), представляет многообещающие мишенью для инженерных белка из-за богатых аспекты химии индола, который предлагает многочисленные химические изменения. Недавно и в качестве альтернативы на основе SPI инкорпорации роман, которую SCS платформы способны включить ГТО аналогов site-specifically бактерий и эукариот хостов был сообщили55. Это далее расширяет панель в естественных условиях на основе ncAA белка техники, включая изменение спектральных свойств.
Помимо использования ауксотрофных выражение хостов протокол SPI требует строгого ферментации условий, как с точки зрения целевого выражения сроки и состав среды для достижения высокой эффективности включения ncAA и целевого белка урожай 56. Культивирование осуществляется с использованием химически определенные минимальные СМИ, которые по существу содержат помимо основных солей источники для азота (соли аммония) и углерода (D-глюкозы), витамины и микроэлементы. Хотя строго говоря, не требуется в случае отсутствия дальнейших auxotrophies, остальные аминокислоты (20 –n, если n аминокислоты должны быть заменены) часто добавляются для содействия росту бактерий57. На этапе первоначального роста до индукции целевых белков n канонические аминокислоты замены добавляются ограничения концентрации. Клеточного роста продолжается до тех пор, пока целевой незаменимые аминокислоты истощаются, как экспериментально обозначается стационарных ОД600. Впоследствии питательной среды заменяется свежей средой, которая не хватает обедненного аминокислоты и содержит ncAA в изобилии концентрации. Для рибосомальной включения триптофан аналогов, как показано в настоящем Протоколе подается индола аналоговый, который становится внутриклеточно преобразованы в соответствующие производные триптофан триптофан синтазы58. Далее целевых белков индуцируется. На этой стадии клетки близки к концу логарифмического роста, как баланс между общей ячейки номер и фитнес. Как присутствие и включение канонической амино приведет к одичал тип протеина производства, важно обеспечить что незаменимые аминокислоты полностью разряжен до индукции. Аналогичным образом он является обязательным для изучения эффективности ncAA включение в целевого белка, обычно по масс-спектрометрии. В случае существенного присутствия канонической аминокислота, условий выращивания необходимо скорректировать, например, путем изменения концентрации основных amino acid(s) для этапа первоначального роста или продолжительность последнего. В случае низкой Орсе деятельности к ncAA гиперэкспрессия эндогенных ферментов или совместного выражения различных Орсе, который является более активным, к ncAA, может быть проведены59.
Канонический аминокислота ГТО наделен три замечательных особенностей: (i) его естественной изобилия в белках низка; (ii) его биофизические и химических свойств являются уникальными (например., это обычно доминирующим происхождение внутренней флуоресценции белков и пептидов) и (iii) она способствует целый ряд биохимических взаимодействий и функций, включая Π-укладка, H-склеивание и катион π взаимодействие. Все эти особенности радикально изменили на ГТО → 4-амино Trp замещения в GdFP. Помимо сомнения, Дизайн «золото» класса avGFPs является замечательным примером для инженерных индивидуальные autofluorescent белков. С различных спектральных свойств FPs могут быть настроены на определенных спектральных windows через мутагенеза и ncAA включение. В случае GdFP это достигается путем простого обмена H → NH2 в рамках химического кольца индола, содержащихся в ECFP хромофора триады. Рисунок 5 показывает последствия включения ncAA в пределах хромофора. Введение электрон donating группы из 4-амино индол (внутриклеточно преобразованы в 4-амино ГТО) позволяет целый ряд мезомерных структур, которые могут объяснить стабилизированный возбужденное состояние. Спектроскопически его расширенном Стоксов сдвиг и перешли красное флуоресцирование выбросов в результате этих различных свойств расширенной конъюгированных системы. Как сообщалось ранее, перенос расширенной внутримолекулярной заряда в GdFP хромофора изначально чувствителен к рН (рис. 4B) и сопровождается более крупные изменения в момент диполя между землей0 S и S1 возбужденные состояния по отношению к ECFP33. Как альтернативных групп, жертвуя электрон триптофан аналогов, принимая кольцо индола, заменяется гидрокси группы могут использоваться, как сообщалось в сравнительное исследование с модель белка барстар41.
Спектры поглощения и флуоресценции GdFP расширен по сравнению с ECFP и EGFP (рис. 3 c и D). Однородного расширения полос поглощения и флуоресценции обычно вызвано колебательных режимов в хромофора и, Кроме того, сцепление хромофора далее колебательных режимах в белков60. Муфта для окружающей среды местными белка поддерживается обвинения, локализуются на хромофора. Поддерживаются как структурной неоднородности белка приводит к местные вариации вибронных спектра, такая связь между вибронных спектров хромофора и на остальной части белка делокализация заряда и мезомерных государствами, как указано в Рисунок 5. Это соединение также поддерживает большой Стоксов сдвиг и обязательно уменьшает квантовый выход флуоресценции. По сравнению с другой красный смещается FPs GdFP даже экспонаты улучшение белка стабильности и низкая склонность для агрегирования33,,6162. Это не только отличается по цвету от других вариантов FP, но также экспонаты существенно повышенной термостойкостью и расширение совместных складывания33. Его интенсивность флуоресценции составляет по меньшей мере 90% сохранились после нагрева до 60 ° C, в то время как ECFP флуоресценции уменьшается до около 30%. В белках ароматические аминокислоты часто способствуют сети взаимодействующих боковых цепей, которые часто оказывают стабилизирующее воздействие на третичную структуру протеина. avGFP гавани такой стороны цепи сети, которая состоит из хромофора, сам, а также как Пе-165, его-148 и Tyr-145. Эти боковые цепи не только в GdFP структура33довольно жесткой, но главное, они формируют гидрофобные контакты с хромофора. Наиболее характерной особенностью романа в GdFP является более проксимальнее Phe-165 Аминированных хромофора. Это взаимодействие — это функция, не наблюдается в других известных avGFPs. Как 3.2-4.5 Å друг от друга, два остатков аминокислот ароматические взаимодействия могут присутствовать также. Вместе с аминирования индуцированной резонанс стабилизации хромофора эти скорее стабилизировать этой сети гидрофобных аминокислот в духе сотрудничества. Более эффективной передачи внутримолекулярной заряда могут поддерживаться эти взаимодействия в возбуждённом состоянии по сравнению с государственной земли хромофора, а он по крайней мере частично приходится 108 Нм Стокса сдвиг33,62 .
В рациональный дизайн Флюорофор свойства приведет к красно смещается возбуждения волны прогнозируется увеличение размера делокализованных π-системы. Это правило является повиновано серии аминокислот в 66 ведущие позиции к нейтральной хромофоры: пластинчатые теплообменники (λМакс = 355 Нм) < его (λМа x= 386 Нм) < Tyr (λМакс = 395 Нм) < ГТО (λМакс = 436 Нм)63. В природе это расширение хромофора конъюгированных системы π-облигаций было достигнуто на различные стратегии. Для DsRed от Discosoma горлицаон продлевается на интеграции дополнительных аминокислота, таким образом ветра λМакс 573 Нм64. Хромофора asFP595 (λМакс = 595 Нм) от Anemonia бороздчатая был продлен имино группой, увеличивая его π-системы65. Так как хромофора GdFP и другие avFPs того же размера, другой принцип должны влечь за собой длина волны излучения в диапазоне расширенной DsRed и asFP595 хромофоры. Глубокие Стоксов сдвиг 108 Нм приписывается четкую структуру хромофора GdFP, который показывает новый принцип изучены фотофизические в дизайн autofluorescent белков. Предварительные расчеты (как сообщалось в 62) показали, что дипольный момент возбужденные состояния хромофора GdFP значительно больше, чем в основном состоянии, в отличие от соответствующих значений ECFP. Дипольный момент GdFP увеличивается от ~ 3 D (Дебая) в состояние0 S до ~ 15 D в S1, в то время как для ECFP хромофора изменение довольно умеренные (от D ~ 4 ~ 6 D). Таким образом уникальные золотые флуоресценции GdFP обусловлено существенной внутримолекулярной заряда передачи в пределах хромофора, который увеличивает разнообразие возможных мезомерных структур (см. Рисунок 5), которые позволяют для стабилизации резонанс. Это уменьшает уровень энергии, от которого происходит выбросов. В результате глубоких изменений в момент диполя после возбуждения внутримолекулярной заряда разделение является основной причиной изменений в электростатического потенциала окружающей среды хромофора. Окружающие матрица белка, в свою очередь, подстраивается под изменения в распределении заряда после возбуждения хромофора. Последующей структурной релаксации понижает уровень энергии возбужденных хромофора, который сдвигает спектра флуоресценции Красного из-за его характера переноса заряда. По той же причине, вследствие большой Стоксов сдвиг и повышение ставок radiationless процессов, флуоресценции квантовый выход GdFP уменьшается по сравнению с ECFP33.
Высокий квантовый выход и небольших Стоксов сдвиг ECFP и EGFP обычно приписывается среде жесткой белка хромофора, который уменьшает степень свободы и, следовательно, внутреннее преобразование в пользу радиационного релаксации возбужденного состояния 66. Следовательно, молекулярный дизайн более жестко встроенный хромофоры с сокращением муфта к матрице оставшиеся белок может служить в качестве руководства производить дальше красно смещается GFP производных с высоким флуоресценции квантовый выход. Таким образом для дальнейшего инженерные подходы к производят красный смещается autofluorescent белки, расширение системы π-электронов и жесткой хромофора структуры с слабого сцепления белка окружающей среды весьма желательно. Такие изменения также могут быть введены непосредственно в на основе GFP хромофоры либо путем размещения желаемого ncAAs в близости хромофора.
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была поддержана в Германии исследовательский фонд (кластер передового опыта «унификации понятий в катализ) т.ф. и Н.Б. и федерального министерства образования и науки (BMBF программа «HSP-2020», ту-WIMIplus проекта SynTUBio) для ф-и.с.
Chemicals | |||
4-aminoindole | Sigma-Aldrich | 525022 | |
acetonitrile | VWR | HiPerSolv CHROMANORM ULTRA for LC-MS, 83642 | LC-MS grade required |
agar-agar | Carl Roth | 5210 | |
ammonium molybdate ((NH4)2MoO4) | Sigma-Aldrich | 277908 | |
ammonium sulfate ((NH4)2SO4) | Sigma-Aldrich | A4418 | |
ampicillin sodium salt | Carl Roth | K029 | |
biotin | Sigma-Aldrich | B4501 | |
bromophenol blue | Sigma-Aldrich | B0126 | |
calcium chloride (CaCl2) | Sigma-Aldrich | C5670 | |
colloidal silica | Sigma-Aldrich | Ludox HS-40, 420816 | |
Coomassie Brillant Blue R 250 | Carl Roth | 3862 | |
copper sulfate (CuSO4) | Carl Roth | CP86.1 | |
D-glucose | Carl Roth | 6780 | |
di-sodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) | Carl Roth | X987 | |
di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4) | Carl Roth | P749.1 | |
1,4-dithiothreitol (DTT) | Carl Roth | 6908 | |
DNase I | Sigma-Aldrich | D5025 | |
ethanol | Carl Roth | 9065.1 | |
formic acid | VWR | HiPerSolv CHROMANORM for LC-MS, 84865 | LC-MS grade required |
glycerol | Carl Roth | 3783 | |
imidazole | Carl Roth | X998 | |
indole | Sigma-Aldrich | I3408 | |
iron(II) chloride (FeCl2) | Sigma-Aldrich | 380024 | |
isopropanol | Carl Roth | AE73.1 | |
isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) | Sigma-Aldrich | I6758 | |
lysozyme | Sigma-Aldrich | L6876 | |
magnesium chloride (MgCl2) | Carl Roth | KK36.1 | |
magnesium sulfate (MgSO4) | Carl Roth | 8283.2 | |
manganese chloride (MnCl2) | Sigma-Aldrich | 63535 | |
β-mercaptoethanol | Carl Roth | 4227.3 | |
potassium chloride (KCl) | Carl Roth | 6781.3 | |
potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) | Sigma-Aldrich | P5655 | |
RNase A | Carl Roth | 7156 | |
sodium chloride (NaCl) | Carl Roth | P029 | |
sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4) | Carl Roth | T879 | |
sodium dodecyl sulphate (NaC12H25SO4) | Carl Roth | 0183 | |
thiamine | Sigma-Aldrich | T4625 | |
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane (Tris) | Carl Roth | 5429 | |
Tris hydrochloride (Tris-HCl) | Sigma-Aldrich | 857645 | |
tryptone | Carl Roth | 8952 | |
yeast extract | Carl Roth | 2363 | |
zinc chloride (ZnCl2) | Sigma-Aldrich | 229997 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
amino acids | |||
L-alanine | Sigma-Aldrich | A7627 | |
L-arginine | Sigma-Aldrich | A5006 | |
L-asparagine | Sigma-Aldrich | A8381 | |
L-aspartic acid | Sigma-Aldrich | A0884 | |
L-cysteine | Sigma-Aldrich | C7352 | |
L-glutamic acid | Sigma-Aldrich | G2128 | |
L-glutamine | Sigma-Aldrich | G3126 | |
L-glycine | Sigma-Aldrich | G7126 | |
L-histidine | Sigma-Aldrich | H8000 | |
L-isoleucine | Sigma-Aldrich | I2752 | |
L-leucine | Sigma-Aldrich | L8000 | |
L-lysine | Sigma-Aldrich | L5501 | |
L-methionine | Sigma-Aldrich | M9625 | |
L-proline | Sigma-Aldrich | P0380 | |
L-phenylalanine | Sigma-Aldrich | P2126 | |
L-serine | Sigma-Aldrich | S4500 | |
L-threonine | Sigma-Aldrich | T8625 | |
L-tryptophan | Sigma-Aldrich | T0254 | |
L-tyrosine | Sigma-Aldrich | T3754 | |
L-valine | Sigma-Aldrich | V0500 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Lab materials | |||
0.45 µm syringe filter with PVDF membrane | Carl Roth | CCY1.1 | |
1.5 mL microcentrifuge tubes | Eppendorf | 30120086 | |
conical polystyrene (Falcon) tubes, 50 mL | Fisher Scientific | 14-432-22 | |
Luer-Lock syringe 5 mL | Carl Roth | EP96.1 | |
dialysis membrane, Molecular Weight Cut-Off (MWCO) 5,000 | Spectrum Medical Industries | Spectra/Por MWCO 5000 dialysis membrane, 133198 | |
Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC) column 1 mL, Ni-NTA | Macherey Nagel | Protino series, 745410.5 | |
petri dishes (polystyrene, sterile) | Carl Roth | TA19 | |
pQE-80L plasmid vector | Qiagen | no longer available | replaced by N-terminus pQE Vector set Cat No./ID: 32915 |
protein extraction reagent BugBuster | EMB Millipore | 70921-4 | |
round-bottom polystyrene tubes, 14 mL | Fisher Scientific | Corning Falcon, 14-959-1B | |
Trp-auxotrophic E. coli strain | ATCC | ATCC 49980 | Bridges BA et al., Chem Biol Interact., 1972, 5(2):77-84; see main text for alternatives |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Mass Spectrometry equipment | |||
mass spectrometer for LC-ESI-TOF-MS | Agilent | Agilent 6530 Accurate-Mass QTOF | coupled with Infinity LC system |
mass spectrometry data analysis software | Agilent | MassHunter Qualitative Analysis software v. B.06.00 | |
High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) column for LC-ESI-TOF-MS | Sigma-Aldrich | Supelco Discovery BIO Wide Pore C5 HPLC column, 3 µm particle size, 10 cm x 2.1 mm | |
HPLC autosampler vials 1.5 mL | Sigma-Aldrich | Supelco 854165 | with conical 0.1 mL glass inserts, screw caps and septa |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
General equipment | |||
benchtop centrifuge for 1.5 mL Eppendorf tubes | Eppendorf | 5427 R | |
cooling centrifuge for 50 mL Falcon tubes | Eppendorf | 5810 R | |
high pressure microfluidizer for bacterial cell disruption | Microfluidics | LM series with “Z” type chamber | |
peristaltic pump for LC | GE Healthcare | P-1 | |
Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) system | GE Healthcare | ÄKTA pure 25 L | |
orbital shaker for bacterial cultivation | Infors HT | Minitron | |
UV/Vis spectrophotometer | Biochrom | ULTROSPEC 2100 | |
ultrasonic homogenizer for bacterial cell disruption | Omnilab | Bandelin SONOPULS HD 3200, 5650182 | with MS72 sonifier tip |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Fluorescence spectroscopy equipment | |||
ps-pulsed laser 470 nm | Picoquant GmbH | PDL-470 | |
time- and wavelength-correlated single photon counting (TWSPC) acquisition software | Picoquant GmbH | SymPhoTime 64 | |
time- and wavelength-correlated single photon counting (TWSPC) detector | Picoquant GmbH | PML-16C | 16 spectral channels, to be selected by grating settings |
single photon counting software | Picoquant GmbH | SPCM 9.75 | |
global fitting software | Picoquant GmbH | SPC2Glo(R) | |
fluorescence decay data analysis software | Picoquant GmbH | FluoFit program | |
data analysis software | OriginLab Inc. | Origin 9.2 | |
neutral density filter set | Schott | NG1 to NG11 | (400 – 650 nm, transmission 50 %, 20%, 10 %, 5 %) |
488 nm long-pass emission filter | AHF Analysentechnik | AHF-488 | |
quartz cuvette | Thorlabs GmbH | CV10Q1400 | 1 cm pathlength |