Протокол представлен для рентгеновской кристаллографии с использованием микрокристаллов белка. Сравниваются два примера, анализирующие in vivo- выращенные микрокристаллы после очистки или в целлюлозе .
Появление высококачественных линий микрофокусировки на многих синхротронных объектах позволило провести обычный анализ кристаллов размером менее 10 мкм в их наибольшем измерении, который использовался для представления проблемы. Мы представляем два альтернативных рабочих процесса для определения структуры микрокристаллов белка с помощью рентгеновской кристаллографии с особым упором на кристаллы, выращенные in vivo . Микрокристаллы либо экстрагируют из клеток обработкой ультразвуком, либо очищают путем дифференциального центрифугирования, либо анализируют в целлюлозе после сортировки клеток с помощью проточной цитометрии кристаллосодержащих клеток. Необязательно, очищенные кристаллы или кристаллосодержащие клетки пропитываются в растворах тяжелых атомов для экспериментальной фазировки. Эти образцы затем подготавливают для дифракционных экспериментов аналогичным образом путем нанесения на подложку с микрометом и мгновенного охлаждения в жидком азоте. Кратко описываем и сравниваем серийные дифракционные эксперименты изолированных микрокристаллов и кристалло-Содержащих микрофокусную синхротронную лучевую линию для создания наборов данных, подходящих для фазирования, построения моделей и их доработки.
Эти рабочие процессы иллюстрируются кристаллами полиэдрина Bombyx mori cypovirus 1 (BmCPV1), полученным путем заражения клеток насекомых рекомбинантным бакуловирусом. В этом случае исследование в целлюлозном анализе более эффективно, чем анализ очищенных кристаллов, и дает структуру через ~ 8 дней от экспрессии до измельчения.
Использование рентгеновской кристаллографии для определения структур с высоким разрешением биологических макромолекул наблюдалось устойчивое прогрессирование в течение последних двух десятилетий. Растущее поглощение рентгеновской кристаллографии неспециалистскими исследователями иллюстрирует демократизацию этого подхода во многих областях наук о жизни 1 .
Исторически кристаллы с размерами менее ~ 10 мкм считались сложными, если не непригодными для определения структуры. Растущая доступность выделенных микрофокусных лучей для источников синхротронного излучения во всем мире и технологических достижений, таких как разработка инструментов для управления микрокристаллами, устранила большую часть этих барьеров, что затихло широким использованием рентгеновской микрокристаллической системы. Достижения в серийной рентгеновской микрокристаллографии 2 , 3 и дифракции микроэлектронов 4 гаПоказали, что использование микро- и нанокристаллов для определения структуры не только осуществимо, но и иногда предпочтительнее использования крупных кристаллов 5 , 6 , 7 .
Эти достижения были впервые применены к изучению пептидов 8 и природных кристаллов, продуцируемых вирусами насекомых 9 , 10 . Они теперь используются для широкого круга биологических макромолекул, включая самые сложные системы, такие как мембранные белки и большие комплексы 11 . Чтобы облегчить анализ этих микрокристаллов, они были проанализированы в мезо , в частности мембранных белках 12 и микрочипах микрожидкостей 13 .
Наличие этих новых методологий микрокристаллизации повысило возможность использования вVivo как новый путь для структурной биологии 14 , 15 , 16, предлагающий альтернативу классическому кристаллогенезу in vitro . К сожалению, даже когда кристаллы in vivo могут быть получены, остается несколько препятствий, таких как деградация или потеря лигандов во время очистки от клеток, трудности в манипулировании и визуализации кристаллов на синхротронной пучке и утомительные эксперименты по дифракции рентгеновских лучей. В качестве альтернативных кристаллов также анализировали непосредственно внутри клетки без какой-либо стадии очистки 17 , 18 , 19 . Сравнительный анализ показывает, что такие в подходах целлюлозы могут быть более эффективными, чем анализ очищенных кристаллов и получение данных с более высоким разрешением 20 .
Этот протокол находится вКак правило, помогали исследователям, новым для микрокристаллизации белка. Он предоставляет методологии, ориентированные на подготовку проб и манипулирование экспериментами рентгеновской дифракции на синхротронной пучке. Предлагаются два варианта использования изолированных кристаллов для классической микрокристаллической или кристаллически-содержащих клеток, отсортированных по проточной цитометрии для целлюлитного анализа ( рис. 1 ).
Этот протокол предусматривает два подхода к анализу микрокристаллов с целью облегчения анализа очень мелких кристаллов, которые в прошлом бы упускались из виду.
Критические этапы очистки микрокристаллов
Представленный протокол оптимизирован с использов…
The authors have nothing to disclose.
Авторы хотели бы отметить Chan-Sien Lay для предоставления снимков очищенных микрокристаллов, Даниэля Эрикссона и Тома Карадока-Дэвиса для поддержки на линии луча MX2 австралийского синхротрона, а также Кэтрин Фланаган и Эндрю Фриги из объекта FlowCore в Университете Монаш для их Неоценимую помощь.
Sf9 cells | Life Technologies | ||
SF900-SFM insect medium | Life Technologies | ||
1L cell culture flask | Thermofisher Scientific | ||
Shaking incubator for insect cell culture | Eppendorf | ||
50mL conical tubes | Falcon | ||
Centrifuge with swing buckets for 50mL tubes | Eppendorf | ||
Sonicator equiped with a 19mm probe | MSE Soniprep 150 | ||
Glass slides | Hampton Research | ||
Hemacytometer | Sigma-Aldrich | ||
Propidium iodide | Thermofisher Scientific | ||
BD Influx cell sorter | BD Biosciences | ||
Hampton Heavy atom screens | Hampton Research | ||
Microcentrifuge | Eppendorf | ||
Micromesh | Mitigen | 700/25 meshes offer a larger surface. Indexed meshes can be purchased for systematic studies. | |
Paper wick | Mitigen | The size of the paper wick can be varied for optimal flow. This will largely depend on the nature of the crystals and cryoprotectant used. | |
Ethylene glycol | Sigma-Aldrich | ||
Trypan blue | Life Technologies | ||
MX2 microfocus beamline | Australian Synchrotron | A list of available microfocus beamlines can be found in Boudes et al. (2014) Reflections on the Many Facets of Protein Microcrystallography. Australian Journal of Chemistry 67 (12), 1793–1806, doi:10.1071/CH14455. |