מחזיק לדוגמה הרומן לקריסטלוגרפיה macromolecular רנטגן יחד עם פרוטוקול טיפול מתאים מוצג. המערכת מאפשרת צמיחה גביש, הטבילה גביש באוסף נתונים עקיפה באתרו בשניהם, הסביבה ואת הטמפרטורה הקריוגני ללא צורך של כל מניפולציה גביש או הרכבה.
קריסטלוגרפיה באמצעות Macromolecular X-ray (MX) היא השיטה הבולטת ביותר להשגת ידע תלת מימדי ברזולוציה גבוהה של קרו ביולוגי. תנאי מוקדם לשיטה הוא כי הדגימה הגבישית המסודרת צריך לגדול ממקרומולקולה ללמוד, אשר לאחר מכן צריך להיות מוכן לניסוי עקיפה. הליך ההכנה הזה כרוך בדרך כלל בהסרת הגביש מהפתרון, בו הוא גדל, מספוג את הגביש בתמיסת התמיסה או הגנה על החומרים ולאחר מכן משתק את הגביש על הר המתאים לניסוי. בעיה רצינית לנוהל זה היא שקריסטלים macromolecular מאוד לא יציבים ושבריריים למדי. כתוצאה מכך, הטיפול בקריסטלים כה שבריריים יכול להפוך בקלות לצוואר בקבוק בניסיון לקביעת מבנה. כל כוח מכני המוחל על גבישים עדינים כאלה עלול להפריע לאריזת המולקולות הרגילה ועלול לגרום לאובדן כוח עקיפה של הקריסטלים. כאן, אנו מציגים מחזיק מדגם כל אחד ב-one, אשר פותחה על מנת למזער את צעדי הטיפול של קריסטלים ומכאן כדי למקסם את שיעור ההצלחה של הניסוי בקביעת המבנה. המחזיק לדוגמה תומך ההתקנה של טיפות קריסטל על ידי החלפת מיקרוסקופ בשימוש נפוץ לכסות תעודות. יתר על כן, הוא מאפשר מניפולציה גבישים במקום כגון ליגיום, הגנה ההקפאה והיווצרות מורכבים ללא כל פתיחה של חלל התגבשות וללא טיפול בקריסטלים. לבסוף, מחזיק המדגם תוכנן על מנת לאפשר את האוסף של נתוני עקיפה באתרו של קרני רנטגן בשני הצדדים, טמפרטורת הסביבה והקריוגניים. באמצעות מחזיק מדגם זה, הסיכוי לפגוע בגביש בדרכו מהתגבשות לאיסוף נתונים עקיפה מופחת במידה ניכרת מאז טיפול בגביש ישיר אינו נדרש עוד.
הידע של המבנה התלת-מימדי של הקרו הביולוגי מהווה אבן פינה חשובה בכל המחקרים הביולוגיים, הביוכימיים והביו-רפואיים הבסיסיים. זה אפילו משתרע על היבטים טרנסלבותית מסוימים של מחקר כזה, כמו למשל גילוי סמים. בין כל השיטות להשגת מידע תלת-מימדי כזה בקריסטלוגרפיה באמצעות רנטגן ברזולוציה אטומית הוא החזק ביותר והבולט ביותר כפי שמעידים העובדה כי 90% מהמידע המבני הזמין נתרם על-ידי רנטגן קריסטלוגרפיה1. הדרישה העיקרית של קריסטלוגרפיה רנטגן, אשר באותו זמן המגבלה העיקרית שלה, היא כי קריסטלים באיכות עקיפה צריך להיות מיוצר ומוכן לניסוי עקיפה. שלב זה עדיין מהווה את אחד מצווארי הקבוק העיקריים של השיטה.
מבחינה היסטורית, נתוני עקיפה מגבישי החלבון נאספו בטמפרטורת הסביבה. גבישים בודדים הועברו בקפידה לתוך נימים זכוכית או קוורץ לפני איסוף הנתונים, אמא משקאות התווסף נימים כך הקריסטלים לא להתייבש ואת נימים היו חתומים2,3, ד. מאז שנות ה-80, זה נעשה יותר ויותר ברור כי בשל תכונות מייננת של קרינת X ורגישות הקרינה הקרובה של קריסטלים macromolecular, איסוף נתונים בטמפרטורת הסביבה מהווה הגבלות חמורות על השיטה. אפוא, גישות פותחו כדי להקל על השפעות נזק לקרינה על ידי קירור macromolecular קריסטלים למטה כדי 100 K ולאסוף נתונים עקיפה בטמפרטורה נמוכה כזאת5,6. עבור עבודה בטמפרטורות נמוכות, ההרכבה של דגימות בנימים הפך מעשי בשל שיעור נמוך של העברת חום. למרות זאת, ישנם מאמצים שוטפים גם להשתמש נימים, במיוחד מפני ניסויים התגבשות נגד דיפוזיה, עבור עבודה עקיפה בטמפרטורה נמוכה7,8, אבל, בלי קשר לזה, זה הפך להיות סטנדרטי גישה ב macromolecular קריסטלוגרפיה להר macromolecular קריסטלים שהוחזקו על ידי סרט דק של ליקר אמא בתוך לולאה קווית דק9,10. למרות שכמה שיפורים (למשל, הקדמה של ליטוגרפיה ומבנים דומים11) נעשו לאורך זמן להרכבה זו מבוססת לולאה, העקרונות הבסיסיים שפותחו בתחילת שנות ה-90 עדיין בשימוש היום. זה יכול להיות בטוח כי אוספי נתונים עקיפה ביותר על קריסטלים macromolecular כיום עדיין להסתמך על גישה זו5.
במשך הזמן, היו כמה התפתחויות חדשות מעניינות ושינויים של שיטת הרכבה מבוססת לולאה, אבל גישות אלה עד כה לא היו מאומצים באופן נרחב בקהילה. האחד הוא ההרכבה הפחות לולאה של קריסטלים, שפותחה כדי להשיג את פיזור הרקע התחתון12,13,14. עוד אחד הוא השימוש בנרתיקים גראפן כדי לעטוף את דגימות גבישי כדי להגן עליהם מפני ייבוש. גראפן הוא חומר מתאים היטב בהקשר זה בגלל שלה נמוך מאוד קרני רנטגן הרקע שלה15.
לאחרונה, התפתחויות בתחום של מדגם טעינות התמקדו בעיקר בסטנדרטיזציה של הטעינות במטרה להגדיל את תפוקת המדגם16 או על עיצוב טעינות, אשר יכול להכיל יותר ממדגם אחד17, כגון למשל ממברנות על מסגרת סיליקון, אשר מסוגלים להחזיק מאות קריסטלים קטנים בעיקר בתחום של קריסטלוגרפיה טורית18,19,20,21,22.
כל שיטות ההרכבה לדוגמה שנדונו עד כה דורשות מידה מסוימת של התערבות ידנית, כלומר יש סכנה הטבועה בגרימת נזק מכני למדגם. לכן, גישות הרומן מבוקשים על ידי הנדסה הסביבה לדוגמה, כך הנתונים עקיפה של גבישים ניתן לאסוף בתוך סביבת הצמיחה שלהם. אחת שיטה כזאת נקראת באתרו או צלחת-הקרנה23,24 וזה כבר מיושם במספר macromolecular קריסטלוגרפיה beamlines במקורות סינכרוטרון שונים ברחבי העולם25. עם זאת, השימוש בשיטה זו מוגבל על-ידי הפרמטרים הגיאומטריים של צלחת הקריסטל והמרחב הזמין סביב נקודת הדגימה של המכשיר.
עוד גישה ממומשת במערכת CrystalDirect26. כאן, טיפות התגבשות שלמות נקצרו באופן אוטומטי. הרחפות שעליהן גדלו הקריסטלים מותאמות אישית באמצעות לייזר ומשמשות ישירות כמחזיק הדגימה27.
בעבודה המתוארת כאן, המטרה הייתה לפתח מחזיק מדגם, שיאפשר למשתמש להעביר את הדגימה הגבישית מחדר הצמיחה שלו אל התקן איסוף הנתונים מבלי לגעת בו ושיאפשר למשתמש לטפל במדגם בקלות. מאז חוקרים רבים בתחום של קריסטלוגרפיה macromolecular עדיין משתמש בפורמט 24-התגבשות היטב עבור אופטימיזציה של צמיחה קריסטל על ידי שינוי התנאים שזוהו בקמפיינים הקרנה גדול, המחזיק המדגם החדש נועד להיות תואם לתבנית זו. בדוגמה הבאה, העיצוב של בעל המדגם החדש יתואר ואת הטיפול ואת הביצועים של מחזיק המדגם עבור איסוף נתונים באתרו ו ליגיום הטבילה יווכחו. לבסוף, ההתאמה של מחזיק מדגם חדש, כמו גם מגבלותיו עבור שלבי העבודה השונים יידונו.
התאמה לניסויי התגבשות. מחזיקי מדגם חדש ניתן להשתמש עבור תקן התגבשות שחרור תלוי ניסויים באמצעות 24-היטב לינברו סוג לוחות (סוגים 1 ו 2), או 24-ובכן לוחות טביעת רגל SBS שבו כל טוב יש קוטר של 18 מ”מ (סוג 3). ניתן להשתמש בהם במקום פתקי הכיסוי הסטנדרטיים של המיקרוסקופ. רדיד האלומיניום האמורגיים מבטיח את התכווצות האוויר של המערכת. הניטור של ניסוי התגבשות אפשרי באמצעות מיקרוסקופ אור שידור, בגלל השימוש ברחפות בהירות גבוהה. למיטב ידיעתנו, לא קיימים בעלי מדגם אחרים עבור לוחות התגבשות 24 שעות, אשר יאפשרו מניפולציה קריסטל או ניסויים עקיפה, ללא הסרת מכנית את הגביש מהטיפה, שבה הוא גדל. זה חשוב במיוחד, מאז חוקרים רבים בתחום עדיין להסתמך על צלחות כאלה עבור מיטוב גביש, בשל העובדה שניתן להשתמש באמצעי אחסון גדולים יותר לעומת 96-היטב לוחיות-שחרור. עם כרכים אלה טיפה גדולים יותר, ניתן להשיג קריסטלים גדולים יותר.
התאמה לטיפול בקריסטלים. בשל תכונות הריפוי העצמי של רדיד COC החיצוני והמבנה המיקרונקבובי של רדיד האלומיניום הצהוב הפנימי, הסביבה הגבישית נגישה וניתן לתמרן את הקריסטלים ללא העברתו מכנית לגורמים אחרים. זה הופך את בעלי הדגימה לנוחים מאוד. המערכת היחידה היחידה שאנו מכירים, המאפשרת גישה עקיפה ועדינה זו לגביש, היא מערכת CrystalDirect26. עם זאת, CrystalDirect הוא גמיש פחות מאז 96 מיוחד-לוחיות התגבשות היטב יש להשתמש. נייר הכסף, עליו גדלים הגבישים, הוא אותו החותם על ניסוי התגבשות והוא אינו מרפא את עצמו. משמעות הדבר היא כי הצמצם כי כבר מנוקב לתוך הנייר על ידי אבלציה לייזר עבור ליגנד או מסירה להגנה ההקפאה לקריסטלים יישאר פתוח, הגדלת הסיכוי לאידוי נוזלי. זה בניגוד לעיצוב שלנו, שם גבישים לא יהיו חשופים ישירות לסביבה גם אם רדיד COC מקבל פירסינג מספר פעמים.
התאמה לניסויים עקיפה באתרו בטמפרטורת הסביבה. מחזיק המדגם ניתן להסיר מלוחית התגבשות באופן ישר קדימה, תקוע על בסיס מגנטי ולשים על goniometer beamline. לניסוי עקיפה בטמפרטורת החדר, מומלץ להכניס את המדגם לזרם אוויר של לחות מוגדרת33. ליקר אמא סביב הגביש ניתן להסיר לפני לשים את מחזיק המדגם על מד זווית כדי להפחית את פיזור הרקע. מערכת כזו יציבה. במשך שעות
התאמת החומר המשמש לתפעול ואחסון ב 100 K. לא החומר המשמש לייצור מחזיק המדגם או הסרט פוליאימיד מושפעים לרעה על ידי קירור אותם לטמפרטורה נמוכה34. לפיכך, עבודה עם מחזיק המדגם בטמפרטורה נמוכה (g., 100 K) אינו מהווה בעיה רצינית.
התאמה לניסויים עקיפה באתרו ב-100 K. עבור איסוף נתונים ב 100 K בזרם חנקן, מחזיק המדגם צריך להיות מוסר מלוחית התגבשות כמו בפסקה הקודמת, תקוע על בסיס מגנטי ולשים לתוך זרם חנקן גז ב 100 K על goniometer בעלות. במקרה הצורך, המדגם עשוי להיות גם מוגן באמצעות ההקפאה, למרות שסביר להניח כי עבור דגימות עירום זה לא יהיה הכרחי ברוב המקרים31. לניסויים ב 100 K, מחזיקי המדגם סוג 2 ו 3 מתאימים יותר כי טבעת פלסטיק חיצונית ניתן להסיר. מכאן, הם בגודל קטן יותר, ולכן צריך להיות פחות נוטה לציפוי. עם זאת, ניתן להשתמש גם במחזיק לדוגמה מסוג 1. בהינתן לחות לא גבוהה מדי בהאטץ ‘ הניסיוני והציפוי הישר מערכת ההקפאה מיושר למחזיק הוא לא באמת בעיה.
מגבלות. הגיאומטריה של בעל המדגם מתיר איסוף נתונים עקיפה ללא הצורך על ידי שיטת סיבוב על טווח סיבוב הכולל של 160 °. זה מספיק כך שערכות נתונים עקיפה מלאה ניתן להשיג עבור רוב המערכות גביש. במקרים שבהם לא ניתן לעשות זאת, יש צורך למזג נתונים מיותר מגביש ביחד. כאשר הקריסטלים מגודלים יחד, ייתכן שניתן יהיה להתאים את גודל קרן הרנטגן של האירוע כך שרק חלקים מקריסטלים בודדים ייחשפו. במקרים קיצוניים, ייתכן שיהיה צורך לפנות לאסטרטגיית איסוף המידע הדומה ל35 הגישההראשונה. לסיכום, בעוד יש מגבלות מסוימות הקשורות מחזיקי המדגם, אלה יכולים להיות להתגבר ברוב המקרים. כמובן, זה תמיד אפשרי שנתקלים במצבים שבהם שום דבר מזה אינו אפשרי. במקרים כאלה, ייתכן שיהיה צורך לאתר שיטות אחרות להרכבת קריסטלים.
תיארנו סוג הרומן של מחזיק לדוגמה עבור קריסטלוגרפיה macromolecular והדגמנו את ההתאמה של מחזיקי מדגם עבור יישומים שונים. לוקח בחשבון את הטיפול פשוט להתגלות של גבישי חלבון, כמו גם את המאפיינים הייחודיים של מחזיקי מדגם, אנו מאמינים כי אלה מחזיקי לדוגמה תוכיח להיות תוספת רבת ערך לארסנל של מחזיקי מדגם עבור macromolecular קריסטלוגרפיה.
The authors have nothing to disclose.
המחברים רוצים להודות BESSY II, מופעל על ידי הלמהולץ-זנטרום ברלין על הגישה והתמיכה של הקרן, ואת המחלקות של איכות סביבה ועיצוב טכני לעזרתם עם עיצוב ובנייה וגישה למתקני מדפסת תלת-ממד.
AF Satetiss | RS Components | 101-5738 | lint-free paper, multiple retailer |
Cannula | Dispomed Neoject | 25 G 5/8" 0.5 x 16, Ref:10026 | multiple retailer |
COC foil | HJ-Bioanalytik GmbH | 900360 | |
ComboPlate | Greiner Bio-one / Jena Bioscience | 662050 / CPL-131 | pre-greased plate, multiple retailer |
Cryo Vials | Jena Bioscience | CV-100 | |
Eppendorf Research Plus | Eppendorf | 3123000012 | 0.1 – 2.5 µL volume |
Eppendorf Tubes | Eppendorf | 30125150 | 1.5 mL g-Safe Eppendorf Quality, manufacturer reference number |
Forceps Usbeck | FisherScientific | 10750313 | |
GELoader Eppendorf Quality | Eppendorf | 30001222 | extruded tips (0.2 – 20 µL), manufacturer reference number |
Magnetic CryoVials | Molecular Dimension | MD7-402 | |
Microfuge Thermo | ThermoFisher Scientific | R21 | |
Paper wicks | dental2000 | 64460 | Set of paper wicks, multiple retailer |
Rotiprotect Nitril-eco | Carl Roth | TC14.1 | powder free, multiple retailer |
SuperClear Plates | Jena Bioscience | CPL-132 | pre-greased plate |
UHU super glue | UHU GmbH & Co KG | 45545 | manufacturer reference number, multiple retailer |
VeroBlackPlus | Alphacam | OBJ-40963 | manufacturer reference number |
XtalTool | Jena Bioscience | X-XT-101 | sample holder set |
XtalTool HT | Jena Bioscience | X-XT-103 / X-XT-104 | SPINE compatible sample holder set |
XtalToolBases | Jena Bioscience | X-XT-105 | Magnetic sample holder bases set |