本文详细介绍了采用透析方法和 原位 X射线衍射实验开发用于片上蛋白质结晶的微流体芯片的制造方案。微制造过程使得在芯片的两层之间将半透水再生纤维素透析膜与任何分子量切断相结合成为可能。
该协议描述了使用透析方法在芯片上结晶蛋白质的可重复和廉价微流体设备的制造,并允许在室温下 进行原位 单晶或串行晶体学实验。该协议详细介绍了微芯片的制造过程、芯片结晶实验的操作以及 现场采集的 X射线衍射数据的处理,以进行蛋白质样本的结构阐明。这种微制过程的主要特点是将商用的半透水再生纤维素透析膜集成在芯片的两层之间。嵌入膜的分子量切口因大分子分子和沉淀物的分子量而异。该设备利用微流体技术的优势,例如使用微量样品(<1μL)和对传输现象进行微调。该芯片将它们与透析方法相结合,对结晶过程提供精确和可逆的控制,可用于微光阶下蛋白质的相位图研究。该装置采用光学可光学硫林基树脂,在光学透明聚合物基板上采用软印纹光刻。此外,还评估了构成微芯片和产生背景噪声的材料的背景散射,使芯片与 原位 X射线衍射实验兼容。一旦蛋白质晶体在芯片上生长到足够的尺寸和种群均匀性,微芯片就可以在3D打印支架的帮助下直接安装在X射线束前。这种方法通过简单和廉价的方式解决在传统蛋白质晶体学实验中使用低温保护剂和人工采集所带来的挑战。在室温下收集了来自多个同位素酶晶体的完整X射线衍射数据集,以进行结构测定。
阐明生物大分子的三维(3D)结构是结构生物学中一个不断的追求,其中X射线晶体学仍然是主要的研究技术。它用于解开复杂的大分子(如蛋白质)的结构细节,其目的是促进对其作用机制及其参与各种生物功能的理解。同步加速器和X射线自由电子激光器(XFELs)中强大的X射线源提供了在接近原子分辨率下更深入地了解蛋白质结构所需的所有工具。尽管使用X射线进行结构研究具有优势,但X射线辐射和结晶过程本身存在内在局限性。高X射线通量引起的辐射损伤和X射线束前蛋白质晶体的长时间暴露时间是晶体学家使用低温冷却1必须超越的限制性参数。然而,找到最佳的低温卵泡条件可能是费力的,因为从本地蛋白质结构或文物的构象变化可以隐藏2,3。此外,最近的研究表明,在室温下进行衍射实验可降低特定辐射损伤4.结构生物学的另一个瓶颈是获得足够大小为5的衍射良好的晶体。小晶体更容易产生,特别是在膜蛋白的情况下,但更容易受到辐射损害,即使在低温条件下,因为高辐射剂量必须定向在较小的体积相比,较大的蛋白质晶体6的情况。串行晶体学7、同步加速器和XFEL的新型方法可以规避辐射损伤的束缚,同时通过合并多个数据集,利用较小的晶体(200纳米至2微米)7,同位素和随机导向的蛋白质晶体,并受益于相关的技术进步,如股秒脉冲,更短的暴露时间和微聚焦X射线束5,7,9,10。
微流体技术对X射线晶体学具有重要价值,对生物大分子的结晶及其结构研究具有多重优势。在微流体装置中进行结晶实验需要少量的蛋白质样品,从而限制这些高价值生物大分子的生产成本,并促进高通量筛选和优化多种结晶条件。此外,微流体尺度和扩散有限传输现象固有的大表面积与体积比能够对流量和温度或浓度梯度进行精细控制,使微流体装置适合生长均匀大小的晶体,并探索相图 15、16、17、18、19。此外,微流体工具显示出独特的潜力,可以解决蛋白质晶体学的另一个障碍,即样品输送,以及在使用蛋白质晶体用于X射线衍射实验之前处理和收获蛋白质晶体的必要性。芯片和原位X 射线晶体学方法消除了晶体操作和数据收集前晶体质量的潜在恶化。许多研究小组针对微生产材料的性质及其与X射线14、19、20、21、22、23的相互作用产生的相关限制,设计、开发和测试了各种适合原位X射线蛋白晶体学的微流体芯片。制造材料必须在光学上透明、生物惰性,并在数据收集过程中表现出高透明度和最佳的信号噪声比。
在传统蛋白质结晶学24、25中应用的大部分结晶方法也已在微流体尺度11、14上用于芯片结晶和原位X射线衍射分析。简单,混合,或多层微流体设备,包括蒸汽扩散26,蒸发27,自由接口扩散(FID)28,微巴奇26,甚至播种29已用于结晶可溶性和膜蛋白。高通量筛选和优化结晶条件可以达到30,31在良好的32,液滴为基础的33,或阀门驱动的34个设备。就地在室温下对具有挑战性的蛋白质靶点进行了X射线衍射实验,这些实验是在由各种材料制成的微芯片中进行的,如PTMS(聚二甲基硅氧烷)、COC(环丙烯烃共聚物)、PMMA(聚(甲基甲基丙烯酸酯)21),22,26,28,29,石墨烯薄膜23,卡普顿35,环氧胶6,或 NOA (诺兰光学胶粘剂)19和材料的透明度 X 射线辐射及其对背景噪音的贡献已评估。此外,微芯片已被设计成耦合原位和串行数据收集策略在一个单一工具的X射线蛋白晶体学实验同步加速器源23,35,36和XFELs 7。
在各种递送方法和设备中也实现了原位 数据收集室温。例如,Nogly 等人54 使用脂质立方相 (LCP) 喷油器,使用 XFEL 源通过串行 femto 秒晶体学 (SFX) 研究光驱动光子泵细菌多普辛 (bR) 的结构。bR 的晶体结构被解析为 2.3 é 分辨率,表明 LCP 喷油器与时间解析的连续 femto 秒晶体学 (TR-SFX) 的兼容性。Baxter等人设计了 一个高密度多晶网格,由100或200μm厚的聚碳酸酯塑料制成,具有不同尺寸的激光切割孔。使用设备进行坐式或悬挂式结晶实验时,可将另外一层 5μm 厚的聚碳酸酯薄膜固定在网格的一侧。这种高密度网格可以以多种方式使用,因为晶体可以直接加载到设备的端口上,或者晶体可以通过蒸汽扩散或 LCP 方法在设备上生长。此外,网格可在标准磁基中进行调整,用于在低温或室温条件下 进行现场 X 射线数据收集。最近,Feiler等人研制出 一种在低温和环境温度下 进行原位X射线晶体学大分子成像的样品架,其背景噪声贡献最小。具体来说,支架由塑料支架、透明 COC 箔和微孔结构聚酰胺箔组成。它旨在取代常用的盖滑梯,用于设置结晶滴,同时允许就地操作,如配体浸泡、复杂形成和低温保护,而无需打开结晶滴或手动处理晶体。此外,样品持有人可以从结晶板中取出,并放置在磁基上,以标准的测距仪光束线 进行现场 数据收集。对于环境温度数据收集,COC 箔在实验前被移除,只有 21μm 厚的聚酰胺箔有助于背景散射,在这种情况下,背景散射是最小的。这些例子只占正在进行的研究的一小部分,以及为X射线蛋白晶体学开发的多种多功能微芯片。
然而,透析蛋白结晶法尚未广泛纳入微流体。透析是一种基于扩散的方法,旨在通过半透膜平衡沉淀物浓度,以接近蛋白质结晶的名义浓度,并能够精确和可逆地控制结晶条件24。半透析膜的分子量截止(MWCO)可以根据大分子的分子量和沉淀剂来选择,以便小沉淀分子的扩散,同时保持兴趣的大分子。由于透析过程的可逆性,它可以与温度控制相结合,分离和优化核和晶体生长独立37用于研究相位图,改变沉淀物浓度,同时使用相同的蛋白质样本。德容等人对微流体膜的整合进行了审查,将透析植入微芯片的生物学案例研究可主要列在样品制备、浓度或过滤应用39、40、41、42或细胞相关研究43、44中。Shim等人利用PDMS的渗透来研究各种条件下的西拉纳酶的核化和生长。水通过15微米厚的PDMS膜渗透到微流体装置的蛋白质储层中,随后改变蛋白质和沉淀物浓度。
提出了由Junius等人开发的方案,用于制造一种微流体芯片,通过微透析和室温下的原位X射线衍射实验,实现芯片蛋白结晶的兼容。设备制造的协议直接灵感来自 Studer 和同事12、46为光固化硫乙烯树脂 NOA 81 的微图案贴纸完成的开创性工作,这些贴纸使用软印记光刻嵌入市售膜。该方法的创新修改使微芯片能够利用微透析准确监测和控制蛋白质晶体片上生长的实验参数,同时利用微流体的优势,例如减少每个实验的蛋白质样本消耗(20μL),通过映射温度沉淀浓度相图来筛选和优化结晶条件。在这项工作中,描述了一个协议,用于生产透析微芯片,结合不同MWCO的再生纤维素(RC)透析膜,以便在芯片上和原位进行结晶测定X射线衍射数据收集。包括微芯片的材料已评估其透明度X射线19和设备可以直接设置在X射线束前的空间温度原位衍射实验,不包括手动处理和尽量减少易碎蛋白质晶体的降解。在一项案例研究中,母鸡蛋清溶酶晶体通过微透析在片上生长,产生一个大小均匀的人口。微芯片随后安装在X射线束前,配备3D打印支持19,并在室温下从多个同位晶体中收集完整的原位衍射数据集,展示了用于具有挑战性的宏分子目标的同步加速器串行晶体学研究芯片的高潜力和相关性。
已开发出一种微流体装置,用于芯片蛋白结晶,采用微透析方法,并在室温下进行原位X射线衍射实验。NOA 81 芯片集成了任何 MWCO 的 RC 透析膜,以便使用微透析进行片上蛋白质结晶。使用了X射线透明度较高的制造材料,使芯片与原位蛋白质晶体学兼容。对构成设备蛋白质结晶隔间(PMMA、卡普顿、RC透析膜)的制造材料进行了评估,以产生低背景噪声。具体来说,透析芯片产生的背景噪声主要以低分辨率(>6+)观测,不影响蛋白质结构测定所需的大溶酶晶体的高分辨率衍射数据的处理。数据收集的自动化使用 3D 打印支持放大,该支持可直接安装在大分子晶体光束线中,并同时携带多达三个微芯片。这样,避免手动采集和操作易碎的蛋白质晶体。此外,数据收集发生在室温下,避免了低温保护的需要,这可能与来自原生蛋白质结构2,3的构象变化有关。
使用微透析作为片上生长晶体的方法,可以准确监控结晶过程。据介绍,大多数传统的蛋白质结晶方法都是使用微流体装置11、14实施的。然而,透析对蛋白质结晶的优势尚未在微尺度上得到充分利用。片上微透析提供了研究相位图和进行筛选和优化结晶条件与相同的蛋白质样本19的可能性。对于本工作中提出的原型,每片蛋白质的消耗量限制在0.1或0.3微升以内。 根据迄今为止的实验工作,协议的最关键步骤不是来自芯片的制造过程,而是来自结晶过程。制造协议包括许多步骤,但它很简单,使许多设备(20至30芯片)在一天内在洁净室制造,相对便宜的材料。然而,由于细胞核和晶体生长的内在随机性,特别是在微尺度上,蛋白质的片上结晶可能是一个微妙的过程。描述了一个案例研究,其中利用了成熟的条件来结晶酶,产生坚固、定义明确的晶体,适合原位X射线衍射数据收集。然而,使用更具挑战性的蛋白质靶点(如膜蛋白)可能会产生困难,因为膜蛋白的结晶介质要复杂得多,相位图尚不为人所知,而且尚未确定良好的结晶条件。透析芯片通过在微流体通道内交换结晶溶液,提供了超越这些困难和研究片上阶段图的可能性,而无需处理价值巨大且成本高昂的蛋白质样本。
微流体装置的多功能性源于利用微透析进行片上蛋白质结晶,以便利用低蛋白质体积逆转控制结晶条件和绘制浓度和温度变化相图。此外,该设备与 原位 X 射线衍射实验兼容,设备原型化成本低且速度快。可溶性和膜蛋白的众多同构晶体(正在制备中)可以在片上生长,预计所有这些特征都可以用于同步加速器和XFEL设施中具有挑战性的蛋白质靶点的连续X射线晶体学研究。最后,进行片上和 现场 时间解决的研究是未来可能对晶体学界非常感兴趣的可能性。因此,通过在透析芯片上种植晶体,并将试剂引入微流体通道,无论是手动(使用注射器)还是自动(使用压力控制流体系统或注射器泵),未来的努力将侧重于证明微流体芯片可以成功地用于触发同步加速器光束线上的定时实验。
The authors have nothing to disclose.
MBS 确认在 2014-2015 年限额下,根据合同仪器获得 MI /CNRS 的支持。新泽西州承认东航的国际博士研究计划(Irtelis)获得博士学位。MBS和SJ承认根据玛丽·斯考多夫斯卡-居里赠款协议722687的欧盟地平线2020研究与创新方案提供的资金。MBS、SJ和NJ感谢LIPhy(UGA)为微压化实验建立的洁净室。IBS承认与格勒诺布尔跨学科研究所(IRIG,东航)合并。
3 in wafer | Silicon Materials Inc. | Silicon wafer | |
Centrifuge | Eppendorf | Minispin | Bench-top centrifuge |
CleWin 3.0 | WieWeb software | Designing software | |
Epoxy glue | Devcon | 5 minutes epoxy glue | |
Fluidic connectors | Cluzeau Info Lab | N-333 | NanoPort kit for 1/16" OD tubing |
Hen egg-white lysozyme | Roche | 10 837 059 001 | Lyophilized protein powder |
High-vacuum silicone grease | Sigma-Aldrich | Z273554 | Dow Corning high-vacuum silicone grease |
HMDS | Sigma-Aldrich | 440191 | Silane, chemical |
Hot plate | Sawatec | HP-200-Z-HMDS BM | Hot plate |
Isopropyl alcohol | Sigma-Aldrich | Solvent | |
Kapton tape | DuPont | Polyimide tape | |
Mask aligner | SUSS MicroTec | MJB4 | Mask aligner, UV source |
Membrane filter | Millipore | GSWP04700 | 0.22 μm pore size filter |
Microscope glass slide | Fisher Scientific | 12164682 | 3 x 1 in glass slides |
NOA81 | Norland Products Inc. | NOA81 | Photocurable resin |
Oven | Memmert | Oven | |
Parafilm | Sigma-Aldrich | P6543 | Parafilm M roll size 20 in. × 50 ft |
PDMS | Dow Corning | Sylgard 184 | Silicone |
PEG 400 | Hampton Research | HR2-603 | Chemical |
Petri dish | Sigma-Aldrich | P5731 | 100 x 15 mm |
PGMEA | Sigma-Aldrich | 484431 | Developer |
Plasma equipment | Diener Electronic | ZEPTO | Plasma treatment |
PMMA | Goodfellow | 137-745-63 | PMMA sheets 150×150 mm, 0.175 mm thickness |
Pressure driven system | Elveflow | OB1 MK3+ | Pressure/vacuum controller |
PTFE tubing | Elveflow/Darwin microfluidics | LVF-KTU-15 | PTFE tubing roll 1/16" OD X 1/32" ID |
RC dialysis membrane | Spectra/Por | Various MWCOs | |
Scalpel | Swann-Morton | Carbon steel surgical blades | |
Sodium acetate | Sigma-Aldrich | S2889 | Chemical |
Sodium chloride | Sigma-Aldrich | 746398 | Chemical |
Solidworks | Dassault Systemes | 3D-CAD designing software | |
Spin coater | SPS | Spin150 | Wafer spinner |
SU-8 3000 series | MicroChem Corp. | SU-8 3050 | Photoresist |
Syringe | BD | 309628 | 1 mL Luer-Lok syringe |
UV crosslinker | Uvitec | CL-508 | UV crosslinker |