Karşı difüzyon yöntemini kullanarak bir enzimin kristalleşmesini, ıslatarak kristallere bir substratın girmesini ve oda sıcaklığında çipin içindeki kristallerin seri analizi ile enzim:substrat kompleksinin 3D yapısının belirlenmesini sağlayan çok yönlü bir mikroakışkan cihaz tarif edilir.
İyi dağınık kristallerin hazırlanması ve X-ışını analizlerinden önce ele alınması biyokristalografik çalışmaların iki kritik adımıdır. Kristallerin verimli bir karşı difüzyon yöntemiyle üretilmesini sağlayan çok yönlü bir mikroakışkan çipi tarif ediyoruz. Mikroakışkan kanallar tarafından sağlanan konveksiyonsuz ortam kristal büyümesi için idealdir ve bir substratı kristal enzimin aktif bölgesine dağıtmak için yararlıdır. Burada bu yaklaşımı, sunulan örnekte psişik bakteri Planococcus halocryophilus’un CCA ekleyen enzimine uyguladık. Kristalleşme ve substrat difüzyon/ıslatma sonrasında enzim:substrat kompleksinin kristal yapısı seri kristalografi ve doğrudan çipin içindeki birden fazla kristalin analizi ile oda sıcaklığında belirlendi. Tüm prosedür, kristal işleme gerektirmediğinden numunelerin orijinal kırınım özelliklerini korur.
Kristalografi, biyolojik makromoleküllerin 3D mimarisini deşifre etmek için bir yöntemdir. İkincisi, bir enzimin alt tabakalarını nasıl seçtiğini ve işlediğini anlamak için önemlidir. Kristal bir yapının belirlenmesi, hedef makromolekülün kristalleşmesini ve kristallerin X-ışını kırınımı1ile analizleri için şartlandırılmasını gerektirir. Hem kristal hazırlama hem de elleçleme, kristal kalitesini ve kırınım özelliklerini ve dolayısıyla ortaya çıkan 3D yapının çözünürlüğünü (yani doğruluğunu) etkileyebilecek çok önemli ancak hassas adımlardır. Yüksek kaliteli kristallerin hazırlanmasını kolaylaştırmak ve kırınım özelliklerini korumak için gereksiz kullanımı ortadan kaldırmak için ChipX2,3,4adlı kullanıcı dostu ve çok yönlü bir mikroakışkan cihaz tasarladık.
Bu yazıda, kristalleri karşı difüzyonla hazırlamak için geleneksel laboratuvar malzemesini kullanarak protein çözeltisinin ChipX kanallarına nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Bu kristalizasyon yöntemi, kristalize edici maddenin difüzyonu ile oluşturulan konsantrasyon gradyanı nedeniyle enzim çözeltisini içeren mikroakışkan kanallar boyunca aşırı doygunluğun ve potansiyel çekirdeklenme koşullarının verimli bir şekilde taranmasını sağlar5,6.
Talaş kurulumu basittir, sadece standart laboratuvar pipetleri kullanır ve herhangi bir maliyetli ekipman gerektirmez. ChipX’te kristaller büyüdüğünde, enzimin ligandları difüzyon ile tanıtılabilir. Kırınım verileri daha sonra bir senkrotron X-ışını kaynağı kullanılarak çipin kanallarında bulunan bir dizi kristal üzerinde oda sıcaklığında toplanır. Burada açıklanan yapısal çalışma, bir tRNA olgunlaşma enziminin yapılarının apo formunda ve karmaşık bir şekilde, ıslatılarak tanıtılan CTP substratının bir analog ile belirlenmesine yol açmıştır. CCA ekleyen enzim adı verilen bu protein, tRNA’ların 3′ ucundaki CCA trinükleotid kuyruğunu polimerize eder. Seri kristalografi ile elde edilen iki 3D görüntü karşılaştırması, kriyo-kristalografide kullanılanlardan daha fizyolojik koşullarda ligandın bağlanmasıyla ilgili lokal konformasyonel değişiklikleri ortaya koymaktadır. Bu videoda açıklanan protokol genellikle bir protein, nükleik asit veya çok bileşenli bir kompleks olsun, herhangi bir biyomolekül için geçerlidir.
Biyokristallografideki mevcut protokoller, buhar difüzyonu veya parti13,14gibi yöntemler kullanılarak kristallerin hazırlanmasını ve kriyojenik koşullarda bir azot jetinde kırınım analizini yapmadan önce kriyo soğutma15,16 için bir mikroloop içine aktarılmasını içerir. Buna karşılık, ChipX3’te doğrudan kristal kriyo soğutması mümkün değildir ve kristaller mikroakışkan kanallarından çıkarılamaz, bu da bu kurulumun sınırlamaları olarak görülebilir. Bununla birlikte, makalede açıklanan protokol, kristal yapıların oda sıcaklığında (yani daha fizyolojik koşullarda) belirlenmesi için tam entegre bir boru hattı sağlar. Oda sıcaklığında veri toplama radyasyon hasarının artmasına neden olsa da19, bu etki hızlı veri toplama süresi (her kristalde maksimum 60° dönüş toplanır) ve birkaç kısmi veri kümesinin birleştirilmesiyle dengelenmiştir. Hem ChipX tasarımı hem de malzemesi, arka plan saçılma ve kırınım sinyali zayıflamasını azaltmak için optimize edilmiştir3ve veri toplama, kanalların yarısına eşdeğer boyutlara sahip kristaller üzerinde gerçekleştirilebilir (40 μm)4.
Özetlemek gerekirse, protokolün ana avantajları şunlardır. Kristaller, yüksek kaliteli kristallerin büyümesi için çok elverişli olan konveksiyonsuz bir ortamda (mikroakışkan kanallar) üretilir. ChipX’te uygulanan karşı difüzyon yöntemi, aşırı doyma ortamının taranmasında çok etkilidir; kristalantların talaş kanalına yayılması, uygun çekirdeklenme ve büyüme koşullarını belirlemeye yardımcı olan bir konsantrasyon ve aşırı doyma dalgası oluşturur5. Kristaller hiçbir zaman doğrudan ele alınmaz, ancak orijinal kırınım özelliklerini koruyan çipin içinde yerinde analiz edilir (yani, fiziksel etkileşim veya kriyosyon ile kristal mozaiği değiştirmez)20. Kırınım analizi, radyasyon hasarını en aza indirmek için düşük doz maruziyeti ile çip kanalları boyunca dağıtılan bir dizi kristal üzerinde gerçekleştirilir ve seriden kısmi veriler birleştirilerek tam bir veri kümesi birleştirilir. ChipX’in standart ayak izi ve basit tasarımı, gelecekte senkrotron veya XFEL tesisleri kullanılarak yerinde veri toplamanın tam bir otomasyonunu sağlayacaktır. Protokolün tüm adımları ChipX’te gerçekleştirilir. Deneyci bakış açısından, talaş kurulumu basit ve standart pipetlerle gerçekleştirilmesi kolaydır ve ekstra ekipman gerektirmez. Örnek girişindeki ağaç benzeri kanal bağlantısı, sistemdeki ölü hacimleri en aza indirir, bu da arındırılması zor veya yalnızca sınırlı miktarda bulunan örneklerle çalışırken önemlidir.
Sonuç olarak, ChipX’te uygulanan çip üzerinde laboratuvar yaklaşımı, karşı difüzyon ve kristal yapı belirleme ile kristalleşme sürecini basitleştirir ve verimli bir şekilde küçültür ve numuneden tek bir cihazda 3D yapısına geçmelerini sağlar. Yaygın olarak uygulanabilir ve oda sıcaklığında rutin seri biyokristallografi incelemeleri için kullanıcı dostu, uygun maliyetli bir çözüm sunar.
The authors have nothing to disclose.
Yazarlar, X10SA (PXII) ve X06DA (PXIII) kiriş hatlarındaki projeye ışınlanma süresi tahsisi için İsviçre Işık Kaynağı’nı (Villigen, İsviçre), yapı iyileştirmesine katkılarından dolayı Alexandra Bluhm’u, seslendirmenin kaydedilmesi için Clarissa Worsdale’i ve video düzenleme ve SFX’teki yardımlarından dolayı François Schnell’i (Université de Strasbourg) kabul ediyor. Bu çalışma Strazburg Üniversitesi Fransız Merkezi National de la Recherche Scientifique (CNRS) tarafından desteklendi. LabEx konsorsiyumu “NetRNA” (ANR-10-LABX-0036_NETRNA), Strazburg Üniversitesi Mükemmellik girişiminden (IdEx) R.dW’ye Fransız Ulusal Programı “Investissements d’Avenir” çerçevesinde doktora fonu, Fransız-Alman Üniversitesi’nden (UFA-DFH) K.R.’a doktora fonu, hayır. CT-30-19), Deutsche Forschungsgemeinschaft (hibe no. Mo 634/10-1). Yazarlar PROCOPE Hubert Curien işbirliği programından (Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Deutscher Akademischer Austauschdienst) yararlandı.
Axioscope A1 stereomicroscope | Zeiss | Crystal observation (step 3) | |
Carboxyrhodamine succinimidyl ester | Invitrogen | C-6157 | Protein labeling (step 2) |
CMPcPP | Jena Bioscience | NU-438 | Crystal soaking (step 4) |
Crystal clear sealing tape | Hampton research | HR3-511 | ChipX sealing (step 1) |
Parafin oil | Hampton research | HR3-411 | ChipX loading (step 1) |
Ultimaker 2 extended+ | Ultimaker | 3D printer – Representative results | |
UV light source | Xtal Concepts Gmbh | XtalLight100c | Crystal observation (step 3) |
Zeba spin desalting column 7K MWCO | ThermoFisher Scientific | 89882 | Protein labeling (step 2) |