Мы представляем протокол кристаллизации белков с использованием кристаллизационной установки в исследовательском комплексе в Харвелле и последующего сбора рентгеновских кристаллографических данных in situ с кристаллов внутри пластин на пучковой линии универсальной макромолекулярной кристаллографии in situ (VMXi) компании Diamond. Мы описываем требования к образцам, протоколы кристаллизации и рекомендации по сбору данных.
Описаны протоколы роботизированной кристаллизации белков с использованием кристаллизационной установки в Харвелле и сбора данных о комнатной температуре in situ с кристаллизационных пластин на пучковой линии Diamond Light Source VMXi. Такой подход позволяет легко определять высококачественные кристаллические структуры при комнатной температуре из нескольких кристаллов и обеспечивает очень быструю обратную связь по результатам кристаллизационных испытаний, а также позволяет проводить серийную кристаллографию. Значение структур при комнатной температуре для понимания структуры белка, связывания лигандов и динамики становится все более признанным в сообществе структурной биологии. Этот конвейер доступен пользователям со всего мира с несколькими доступными режимами доступа. Поставленные эксперименты по кристаллизации можно визуализировать и просматривать удаленно, а кристаллы автоматически идентифицируются с помощью инструмента машинного обучения. Данные измеряются в системе на основе очереди с наборами данных с углом поворота до 60° от выбранных пользователем кристаллов в пластине. Данные со всех кристаллов в определенной лунке или группе образцов автоматически объединяются с помощью xia2.multiplex, а доступ к выходам осуществляется через интерфейс веб-браузера.
Рентгеновская кристаллография остается ключевым инструментом для понимания структуры и функций белков, обеспечивая высокое разрешение структур белков или их комплексов, например, с субстратами или кандидатами в лекарственные препараты. Во многих случаях, однако, получение кристаллов с желательными свойствами – высокой дифракцией, кристаллической формой, поддающейся замачиванию, и без кристаллических патологий, таких как двойник, – остается значительным узким местом1. Поскольку подходящие химические условия для производства кристаллов белка, как правило, не могут быть предсказаны, стандартным является скрининг кристаллизации, изучающий тысячи потенциальных химических смесей, часто с помощью автоматизации/робототехники при настройке экранов и кристаллических отелей для мониторинга, часто удаленного, записанных изображений кристаллизационных капель.
Когда кристаллы появляются, как правило, их необходимо извлечь из среды кристаллизации с помощью нейлоновой или каптоновой петли, а затем перенести в каплю, содержащую криопротектор (поиск которого является дополнительной переменной), прежде чем погрузиться в замораживание в жидкий азот. Эти дополнительные этапы между кристаллизацией и сбором рентгеновских данных могут включать в себя обезвоживание кристаллизационной капли при разрушении ее герметичной среды, механические нагрузки на кристалл при обращении с ним и повреждение кристаллической решетки криопротекторами (обычно приводящее к увеличению распространения мозаики)среди других факторов 2. Кроме того, сбор кристаллов требует много времени и труда и может привести к неоднородности между образцами, особенно когда в процессе сбора образуется пленка на каплях. Лучевая линия VMXi обеспечивает доступ к полезным данным от кристаллов, прилипших к пластине, которые в противном случае были бы отброшены для сбора данных.
Подавляющее большинство рентгеновских кристаллических структур определяется при 100 К с использованием описанного выше подхода, что обеспечивает простой транспорт и обработку кристаллов и увеличивает время жизни кристаллов в рентгеновском пучке на порядки. Тем не менее, растет интерес к определению структур в некриогенных условиях, т.е. гораздо более близких к физиологическим условиям, относящимся к функции белка 2,3,4. Это позволяет гораздо лучше понять динамическую структуру белков, позволяет избежать замораживания аминокислотных конформаций или петель в функционально нерелевантных состояниях5 и позволяет исследовать связывание лигандов в условиях, гораздо более близких к тем, которые находятся в естественной среде белка в клетке и организме6.
Альтернативный подход, реализованный на пучковой линии универсальной макромолекулярной кристаллографии in situ (VMXi) на синхротроне Diamond Light Source, Великобритания, заключается в измерении дифракционных данных непосредственно от кристаллов в среде, в которой они выросли (т.е. внутри кристаллизационной пластины), в условиях окружающей среды и без возмущений 7,8. Это обеспечивает очень быструю обратную связь с кристаллизационными ситами и оптимизацию, чтобы помочь пользователю найти оптимальную форму кристалла в соответствии с его требованиями. Кроме того, он позволяет автоматически изготавливать высококачественные конструкции при комнатной температуре9.
Этот протокол предполагает, что у пользователя есть образец белка высокой чистоты, готовый к кристаллизации. Мы опишем пользовательский опыт доступа к кристаллизационной установке в Харвелле для производства белковых кристаллов и последующего использования пучка VMXi для сбора данных (рис. 1).
Кристаллизационный цех в Харуэлле
Кристаллизационная установка в Харуэлле (CF) расположена в исследовательском комплексе в Харуэлле (RCaH), рядом с алмазным источником света. Объект предлагает пользователям высокопроизводительную автоматизированную лабораторию для кристаллизации макромолекул, использующую робототехнику для скрининга кристаллизации, оптимизации кристаллов, визуализации кристаллов и их характеризации. Благодаря тесной интеграции с высокоавтоматизированной пучковой линией VMXi скорость определения структур при комнатной температуре значительно ускорилась и позволяет характеризовать новые белковые структуры, белок-лигандные и ДНК-лигандные комплексы, а также автоматизированный скрининг фрагментов (рис. 1) в некриогенных условиях.
Трубопровод CF представляет собой набор приборов, включающий в себя нанолитровых кристаллизационных роботов9 для кристаллизации растворимых и мембранных белков, роботов для работы с жидкостями для подготовки коммерческих кристаллизационных сит и сложных специализированных оптимизационных сит, а также четыре прибора для визуализации (один при 4 °C и три при 20 °C для визуализации кристаллизационных пластин (см. таблицу материалов). Один тепловизор способен визуализировать стеклянные пластины с липидной кубической фазой (LCP), а другой оснащен мультифлуоресцентной оптикой (оба при температуре 20 °C).
В настоящее время установка широко используется широким кругом академических и промышленных пользователей, включая Лабораторию мембранного белка (MPL; https://www.diamond.ac.uk/Instruments/Mx/MPL.html), установка скрининга фрагментов XChem 10, пучковые линии MX, концентратор XFEL, а также Институт Розалинд Франклин (RFI). Этот хорошо зарекомендовавший себя и оптимизированный конвейер позволил проводить эксперименты по кристаллизации в широком спектре проектов в области структурной биологии. В этой статье описывается конвейер для кристаллов, предназначенных для сбора данных в VMXi, хотя кристаллы также могут быть собраны и подвергнуты криоохлаждению или направлены в конвейер XChem.
Доступ пользователей распределяется через систему предложений Diamond MX (https://www.diamond.ac.uk/Instruments/Mx/Synchrotron-Access.html), а промышленные пользователи поддерживаются через группу по связям с алмазной промышленностью. Все пользователи могут прийти на объект со своими образцами или планшетами, которые можно транспортировать вручную. Не рекомендуется отправлять пластины курьером, так как наш опыт показывает, что капли могут отойти от места, в котором они были выданы, или капли могут быть повреждены резервуаром для кристаллизации. Кроме того, по договоренности пользователи могут отправить свои образцы белка в CF, где сотрудники организуют эксперименты по кристаллизации от их имени. Эксперименты могут контролироваться удаленно пользователем, либо войдя в Rock Maker Web в случае CF, либо через ISPyB в случае VMXi. Доступ к CF может осуществляться итерационным способом на основе результатов рентгеновской дифракции, собранных в Diamond.
Beamline VMXi на алмазном источнике света
Beamline VMXi (далее именуемый «Beamline») — это уникальный и недавно разработанный прибор, полностью предназначенный для высокоавтоматизированной рентгеновской кристаллографии при комнатной температуре с акцентом на измерение данных из кристаллов в подходящих кристаллизационных пластинах. Линия пучка обеспечивает микрофокусный (10 x 10 мкм), розовый пучок (полоса пропускания <5 × 10-2ΔE/E) с высоким потоком ~2 × 1013 фотонов/с (при 16 КэВ)7. Этот высокопоточный пучок в сочетании с быстрым детектором обеспечивает очень высокую пропускную способность образцов и сбор данных с образцов размером более 10 мкм.
Кристаллизационные планшеты поступают в линию пучка, сохраняясь в системе хранения образцов и получая изображения по расписанию, предоставленному пользователем при регистрации планшетов с помощью интерфейса ISPyB11 SynchWeb12. Как правило, пользователям рекомендуется выбрать последовательность временных точек Фибоначчи для визуализации (0, 12, 24, 36, 60… 7 320 ч с момента ввода пластины в систему). Пользователь получает уведомление по электронной почте, как только пластина будет сфотографирована. Изображения как в видимом, так и в ультрафиолетовом свете доступны пользователям по запросу. Изображения, полученные системой хранения образцов, анализируются алгоритмом машинного обучения; Это автоматически находит и определяет точки интереса объектов, напоминающих кристаллы, и регистрирует точки интереса, готовые для добавления пользователя в очередь на сбор данных. Пользователи также могут вручную щелкнуть по изображениям в видимом свете, чтобы зарегистрировать точки интереса, или щелкнуть и перетащить область для анализа растровым сканированием. Эти точки доступны пользователям для добавления в очередь вместе с автоматически находящимися точками.
После того, как все образцы имеют соответствующие параметры для сбора данных, пластина попадает в очередь. Когда пластина достигает вершины очереди, она автоматически распределяется по линии пучка. Кристаллизационные пластины загружаются из кристаллических отелей в линию пучка автоматически с помощью роботизированной руки, и после сопоставления изображений для каждого выбранного кристалла измеряются наборы кристаллографических данных с углом поворота до 60° в соответствии с пользовательскими инструкциями. Все капли в пластине могут быть использованы для этих экспериментов на линии пучка. Данные объединяются из нескольких кристаллов для получения изоморфных, оптимально объединенных наборов данных автоматизированным способом 7,9. После того, как все наборы данных в очереди собраны, пользователю отправляется электронное письмо со ссылкой, по которой он может перейти для просмотра наборов данных в ISPyB11, как и в других пучковых линиях Diamond MX. Пользователи также перенаправляются на веб-страницу beamline (https://www.diamond.ac.uk/Instruments/Mx/VMXi.html).
Мы описали полную процедуру от поступления образца белка в КФ до загрузки окончательных данных пользователем для дальнейшего применения. Важнейшими этапами являются получение высококачественного образца белка и соответствующих кристаллических сит с использованием либо коммерческих сит с разреженной матрицей, либо с использованием оптимизационных сит на основе установленных условий. Этот процесс может происходить в КФ, или пользователи могут выполнять процедуры кристаллизации в домашних лабораториях и подносить подходящие кристаллизационные пластины к линии пучка. Идентификация подходящих параметров сбора данных может быть важна для определенных образцов, особенно там, где есть радиационное повреждение. В большинстве случаев для ответа на научный вопрос вполне достаточно автоматизированной обработки данных, хотя пользователи сохраняют возможность повторной обработки с помощью инструментов лучевой линии, например, в тех случаях, когда пространственная группа неоднозначна или используется только начальная часть собранных данных для минимизации последствий радиационного повреждения.
Если подходящие кристаллы не получены в результате первоначальных кристаллизационных испытаний, то могут быть изучены изменения концентрации, чистоты белка или кристаллизационные сита, а также использование кристаллического затравки. Если кристаллы не дифрагируют до полезного разрешения на линии пучка, то можно использовать сканирование сетки с незатухающим пучком для оценки собственного дифракционного предела и элементарной ячейки кристаллов, чтобы направлять усилия по оптимизации. Кристаллы, которые слишком малы для сбора данных в планшетах (например, <10 мкм), могут быть пригодны для серийной кристаллографии или нанофокусных экспериментов (например, на алмазной линии VMXm). Решение структур с использованием данных VMXi, как правило, является простым путем молекулярной замены, особенно после появления Alphafold16 для создания эффективных моделей поиска. Если это не удастся, кристаллы могут быть собраны и криохлаждены с пластин для проведения обычных экспериментов с одноволновой аномальной дифракцией, многоволновой аномальной дифракцией или длинноволновой фазировкой.
К преимуществам этого метода можно отнести возможность получения быстрых, высококачественных наборов данных и обратной связи непосредственно с кристаллизационных пластин без необходимости возмущать кристаллы из среды, в которой они росли. Так называемый «ренессанс комнатной температуры» в структурной биологии делает акцент на структурах, полученных в некриогенных условиях, чтобы позволить исследовать более физиологическую значимость и динамику белков. Обычно достигается несколько более низкое разрешение, чем для оптимизированного криоохлаждаемого кристалла, но только в том случае, если установлены подходящие криоусловия и если кристаллы устойчивы к механическому обращению и открытию кристаллизационной капли3. Предстоящее применение, для которого этот конвейер очень хорошо подходит, — это крупномасштабный скрининг белково-лигандных комплексов или кампаний фрагментов при комнатной температуре при разработке лекарств. Лиганды или фрагменты могут быть либо сокристаллизованы, либо добавлены пипеткой или акустическим выбросом капли перед сбором данных при комнатной температуре. Другое применение заключается в быстром измерении данных со многих сотен или тысяч кристаллов высокоэффективным способом, а затем использовании программного обеспечения DIALS17 multiplex14 для извлечения изоморфных кластеров, которые могут представлять различные биологические объекты, или для установления статистически значимых различий между популяциями кристаллов, которые были обработаны по-разному или подверглись воздействию различных лигандов или сигналов.
The authors have nothing to disclose.
Мы выражаем признательность многим ученым и членам команды поддержки Diamond Light Source, которые внесли свой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию пучковой линии VMXi. Мы благодарны пользователям Beamline, которые впоследствии внесли свой вклад в разработку конвейеров кристаллизации и сбора данных. Кристаллизационный центр в Харуэлле поддерживается компанией Diamond Light Source Ltd, Институтом Розалинд Франклин и Советом по медицинским исследованиям.
Formulator | Formulatrix | on request | Liquid handling robot |
Formulatrix imager | Formulatrix | on request | Crystallisation plate imager |
Greiner CrystalQuick X | Greiner | Z617644 | Crystallisation plate |
Gryphon | Art Robbins Instruments | 620-1000-10 | Crystalisation robot |
MiTeGen Insitu-1 | Mitegen | InSitu-01CL-40 | Crystallisation plate |
Mosquito LCP | (SPT Labtech) | on request | Crystallisation robot |
Rock Imager & Maker | Formualtrix | on request |
Software for Imager [1] https://formulatrix.com/protein-crystallization-systems/rock-maker-crystallization-software/ |
Scorpion | Art Robbins Instruments | 640-1000-10 |
Liquid handling robot https://www.artrobbins.com/scorpion |