Biz kullanılmak üzere sonraki yapı belirlenmesi, kısmi kırınım veri kümeleri floresan protein Cerulean birçok küçük kristaller toplanan oluşan bir tam kırınım veri kümesi elde etmek için MeshAndCollect Protokolü’nün kullanılmasına mevcut.
X-ışını kristalografisi biyolojik oluştururlar 3 boyutlu yapıları ile ilgili yüksek çözünürlüklü bilgi elde etmek için kullanılan önemli bir tekniktir. Yakın zamana kadar önemli bir ihtiyacı de sık sık elde etmek için zor olan kristalleri diffracting kullanılabilirliğini nispeten büyük olmuştur. Ancak, seri kristalografisi gelişiyle ve bir Rönesans çok kristal veri toplama yöntemleri demekti kullanılabilirliğini büyük kristaller artık kısıtlayıcı bir faktör olması. Burada, ilk üzerinde aynı örnek sahibi monte birçok küçük kristaller konumlarını tanımlayan ve sonra kristalleri koleksiyonundan kısmi kırınım veri kümeleri için bir dizi yönlendirir otomatik MeshAndCollect Protokolü kullanımını göstermektedir Sonraki birleştirme ve kullanım yapısı belirlenmesi. MeshAndCollect bile zayıf diffracting mikro-kristaller, herhangi bir türü için uygulanabilir. Örnek olarak, burada mavi flüoresan Protein (CFP) Cerulean kristal yapısını çözmeye tekniğin kullanımı mevcut.
Makromoleküllerin x-ışını kristalografisi (MX), uzak, biyolojik oluştururlar üç boyutlu yapılar atomik çözünürlük içgörü kazanma için en çok kullanılan yöntemdir. Ancak, bir büyük şişe boyunlu gereksinim görece büyük, iyi diffracting kristalleri var.
Sık sık ve özellikle membran proteinlerinin crystallizing zaman, en büyük boyut birkaç mikron sadece çok küçük kristalleri elde edilebilir. Radyasyon hasarı, etkileri sınırı bu tam kırınım veri çözünürlüğe ayarlanmış bir tek mikro kristal2ve çok sık toplanabilir sinyal gürültü oranı artırmak gereklidir ve bu nedenle koymak veri çözünürlük, birkaç birleştirerek Kısmi kırınım veri kümelerinden farklı ama izomorfik kristalleri. Röntgen ışını sinkrotron kaynakları ve başka bir yerde (örneğin x-ışını serbest elektron lazerler (X-FELs)), akı yoğunluğu artışlar yararlı kısmi kırınım veri kümeleri biyolojik bile çok küçük kristalleri toplanabilir anlamı oluştururlar. Bu, sırayla, koleksiyon için yeni teknikler gelişmesine neden olmuştur ve kısmi kırınım veri kümelerinin birleştirme yapı çözüm için tam bir veri kümesi üretmek için birçok farklı kristalleri toplanan. Bu tür teknikler yaygın olarak seri kristalografisi (SX)3,4,5,6,7,8olarak adlandırılır. Bir prototip SX kristal Bulamaç dar bir dere röntgen ışını3,4,5tanıtmak için enjektör cihazların kullanımı örnektir. Kırınım deseni her bir kristal koleksiyon, ‘sabit’ kırınım görüntü, o zaman tam bir veri kümesi oluşturmak için birleştirilmiş bilgileri tek tek kristalleri binlerce lider röntgen maruz kaydedilir. Ancak, bu tür bir seri veri toplama önemli bir dezavantaj hala görüntü işleme sorunlu olabilir olduğunu. Veri kalitesi önemli ölçüde, kristaller döndürülebilir ve/veya birkaç kırınım görüntü aynı kristal seri kristalografisi deneyler6sırasında toplanan artırıldı.
MeshAndCollect1 SX ‘standart’ MX döndürme veri toplama ile birleştirerek amacı ile geliştirilmiş ve sağlar, otomatik bir biçimde Denemecileri kısmi kırınım veri kümeleri aynı makromoleküllerin hedefinin çok sayıda kristalleri toplamak için aynı veya farklı örnek sahipleri monte. Tam kırınım veri kümesi sonra toplanan kısmi veri kümesinin en isomorphous birleştirerek elde edilir. MeshAndCollect, herhangi bir devlet-of–art sinkrotron x-ışını beamline için MX ile uyumludur (ideal olarak bir ekleme aygıt özelliği sayesinde nispeten küçük (20 µm veya daha az) ışınla boyutu örnek konumda). Tam veri kümeleri bir dizi küçük, iyi diffracting kristalleri derleme ek olarak, aynı zamanda çok mikro-kristal kırınım kalitesini ilk deneysel değerlendirilmesi için ve opak örnekleri işlenmesi için uygun yöntemdir, Örneğin, meso microcrystals membran proteinleri9büyüdü.
MeshAndCollect deney başlangıcında, düşük doz x-ışını tarama kullanarak iki boyutlu olarak her bir tek örnek tutucu içinde yer alan birçok kristal konumlar belirlenir. Bu tarama sırasında toplanan kırınım görüntüleri otomatik olarak program DOZOR1, pozisyonları örnek kutusunda ilgili kırınım güçlerini göre kristallerinin sıralar tarafından incelenir. Pozisyonlar kısmi veri kümeleri topluluğu için bir kırınım güç kesme göre otomatik olarak atanır ve son adımda seçtiğiniz her pozisyondan kırınım veri, genellikle ±5 ° dönme, küçük takozlar toplanır. Deneyim bu rotasyon Aralık yansımaları kristal kısmi veri kümesi aynı zamanda, mümkün kristal merkezleme sorunları ve birden çok kristaller açığa olasılığını azaltmak amacıyla ölçekleme için ücret yeterli miktarda sağlar göstermiştir bir özellikle kalabalık destek1. O zaman bireysel kırınım veri dilimleri (kısmi veri kümeleri) vardır ya el işleme veya otomatik bilgi işlem kullanarak boru hattları10,11,12,13. Aşağı akım yapı belirlenmesi için sonra kısmi veri kümeleri birleştirilen14,15,sonra elde edilen tam veri kümesi aynı şekilde tedavi edilebilir16 yaşında olmak en iyi kombinasyonu bulmak gereklidir bir tek kristal deneyden gönderilmiş gibi.
Pratikte MeshAndCollect örneği, biz burada mavi flüoresan Protein (CFP) Cerulean kristal yapısını çözüm kısmi veri kümeleri bir dizi toplanan kombinasyonu inşa bir kırınım veri kümesi kullanarak mevcut microcrystals üzerinde aynı örnek destek monte. Cerulean gelen yeşil flüoresan Protein (GFP) üzerinden denizanası Aequorea victoria17olan flüoresan chromophore autocatalytically üç ardışık amino asit kalıntıları cyclisation oluşturulur, mühendislik. Cerulean GFP sırasıyla birinci ve ikinci artıkları chromophore, bir serin ve treonin (S65T) ve triptofan (Y66W) bir tirozin mutasyona ve daha fazla mutasyonlar (Y145A, N146I, H148D, M153T chromophore ortamla uyum elde edilir ve V163A) QY önemli henüz suboptimal Floresans düzeyi üretmek için = 0,4918,19,20. Cerulean suboptimal floresan özelliklerini bir protein21 on β iplikçiklerinin kusurlu sabitleme içeren karmaşık protein dynamics ve iki farklı chromophore konaklama bağlanması için önerilen İzomerler bağlı olarak pH ve ışınlama koşulları22. Nedeniyle MeshAndCollect Protokolü’nün kullanılmasına gösteren bir model protein olarak Cerulean ile çalışmak seçtik nispeten kristal boyutuna bağlı olarak kristalizasyon ayarlama kolaylığı. Cerulean onun üst protein GFP, β-varil, oluşturdu gibi on β-bir α-chromophore taşıyan helix, çevreleyen ipliklerini kurdu çok benzer bir yapıdır.
MX deney başarısı genellikle de kristaller diffracting varlığını nispeten büyük üzerinde bağlıdır. Nerede büyük kristalleri için en iyi duruma getirme küçük kristal duş üzerinden başarısız projeler için MeshAndCollect tam kırınım veri kümesi için yapı çözüm yolu ile isomorphous kısmi veri kümeleri toplanan kombinasyonu elde imkanı sağlar. küçük kristaller serisinden. Yöntem sinkrotron beamlines MX için ideal bir konuma sahip bir yüksek foton akı ve en modern diffractometer cihaz ve bir hızlı okuma dedektörü ile donatılmış bir küçük ışın çapı ile uyumludur. Böyle bir uç istasyon üzerinde böyle bir deneme veri koleksiyon parçası tahsil edilecek kısmi veri kümelerinin sayısını ve çözümlenecek kristal içeren örnek sahipleri sayısı bağlı olarak yaklaşık 20 dakika sürer.
Yeterli sayıda varlığını MeshAndCollect deney başarısı için en önemli koşuldur (en az 50, 100 ideal) örnek sahibi pozisyonlar diffracting in. Deneyim, çözümlenmesi için kristalleri en az boyutu en küçük boyut yaklaşık 5 mikron olmalıdır. Yöntemi her türlü standart uyumlu cryo-soğutma ile uyumludur örnek sahipleri en iyi sonuçları ile sert ve düz bağlar kafes kullanarak elde edilmektedir.
ESRF MeshAndCollect bir Passerelle (http://isencia.be/passerelle-edm-en) iş akışı30 MXCuBE2 beamline kontrol yazılımı kullanılabilir kullanıcı dostu bir şekilde uygulanmaktadır. MeshAndCollect diğer SX yöntemlerine göre önemli bir avantajı toplanan veriler standart programların işlenebilir ve tek kristal MX için kullanılan boru hatları otomatik.
Bizim örnekte gösterildiği gibi MeshAndCollect uygulamak çok kolay ve kısmi kırınım veri kümeleri, genellikle yapısı çözümde kullanmak için tam bir veri kümesi oluşturmak için birleştirilmiş küçük kristaller toplanan bir dizi yol açar. Ayrıca, MeshAndCollect son optimizasyon adım büyük kristaller, üretimini başarısız nerede kristalizasyon denemeler kullanılabilir veri toplamak için bir yol sağlar gibi protein kristalografisi örnekleme yer açmak potansiyeline sahiptir.
Artan radyasyon hasarı nedeniyle çok kristal veri toplama türünü kolaylaştırdı öngörülebilir parlak x-ışını kaynakları (Örneğin, son derece parlak kaynak (EBS) proje/ESRF35) doğru güncel gelişmeler ışığında Şu anda – synchrotron tabanlı MX beamlines, olduğu gibi MeshAndCollect tarafından standart yöntemi bir özel durum – yerine veri toplama olacak.
The authors have nothing to disclose.
ESRF ışın zaman onun şirket içi araştırması programı aracılığıyla sağlamak için teşekkür ederiz.
Beamline | ESRF ID 23-1 | ||
Concentrators: Amicon Ultra-4 Ultracel -30K | Merck Millipore | UFC803024 | |
Crystallization plates XDXm with sealant | Hampton Research | HR3-306 | |
EDTA- free protease inhibitors | Roche | 4,693,159,001 | |
Escherichia coli BL21 (DE3) | Life Technologies Thermo Fisher Scientific | C600003 | |
glycerol | VWR Chemicals Prolabo | 14388.29T | |
HEPES | Euromedex | 10-110-C | |
His-trap HP | GE healthcare | 17-5247-01 | |
imidazole | Sigma-Aldrich | 56750-500G | |
MgCl2 | Sigma-Aldrich | 13452-1KG | |
MicroMeshes 700/25 | MiTeGen | SKU: M3-L18SP-25L | |
NaCl | Fisher Chemical | S/3160/60 | |
PEG8000 | Sigma-Aldrich | P5413-500G | |
Sonicator vibra cell 75/15 | SONICS | ||
Superdex 75 10/300 -GL | GE healthcare | 17-5174-01 | |
Tris base | Euromedex | 26-128-3094-B | |
Trypsin | Sigma-Aldrich | T9201-1G | |
Unipuck | Molecular Dimensions | MD7-601 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Programs | |||
ISPyB | ESRF | Solange Delagenière, Patrice Brenchereau, Ludovic Launer, Alun W. Ashton, Ricardo Leal, Stéphanie Veyrier, José Gabadinho, Elspeth J. Gordon, Samuel D. Jones, Karl Erik Levik, Seán M. McSweeney, Stéphanie Monaco, Max Nanao, Darren Spruce, Olof Svensson, Martin A. Walsh, Gordon A. Leonard; ISPyB: an information management system for synchrotron macromolecular crystallography, Bioinformatics, Volume 27, Issue 22, 15 November 2011, Pages 3186–3192, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr535 | local development |
aimless | MRC Laboratory of Molecular Biology | Evans, P.R., Murshudov, G.N. How good are my data and what is the resolution? Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 69 (7), 1204–1214, doi: 10.1107/S0907444913000061 (2013). | |
ccCluster | ESRF | Santoni, G., Zander, U., Mueller-Dieckmann, C., Leonard, G., Popov, A. Hierarchical clustering for multiple-crystal macromolecular crystallography experiments: the ccCluster program. Journal of Applied Crystallography. 50 (6), 1844–1851, doi: 10.1107/S1600576717015229 (2017). | local development |
DOZOR | ESRF | Bourenkov and Popov, unpublished | local development |
MeshAndCollect workflow | ESRF | Zander, U. et al. MeshAndCollect: an automated multi-crystal data-collection workflow for synchrotron macromolecular crystallography beamlines. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 71 (11), 2328–2343, doi: 10.1107/S1399004715017927 (2015). | local development |
MXCuBE2 | ESRF | Gabadinho, J. et al. MxCuBE: a synchrotron beamline control environment customized for macromolecular crystallography experiments. Journal of Synchrotron Radiation. 17 (5), 700–707, doi: 10.1107/S0909049510020005 (2010). De Santis, D., Leonard, G. Notiziario Neutroni e Luce di Sincrotrone,Consiglio Nazionale delle Ricerche. (19), 24–226 (2014). | local development |
XDS | Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung | Kabsch, W. XDS. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 66 (2), 125–132, doi: 10.1107/S0907444909047337 (2010) |