Destek katmanlarının kriyojenik elektron mikroskobu (cryoEM) ızgaralarına uygulanması, parçacık yoğunluğunu artırabilir, hava-su arayüzü ile etkileşimleri sınırlayabilir, ışın kaynaklı hareketi azaltabilir ve parçacık yönelimlerinin dağılımını iyileştirebilir. Bu belge, gelişmiş kriyo numunesi hazırlama için cryoEM ızgaralarını tek katmanlı bir grafen ile kaplamak için sağlam bir protokolü açıklamaktadır.
Kriyojenik elektron mikroskobunda (cryoEM), saflaştırılmış makromoleküller delikli bir karbon folyo taşıyan bir ızgaraya uygulanır; Moleküller daha sonra fazla sıvıyı uzaklaştırmak için lekelenir ve kabaca 1 μm genişliğinde folyo delikleri boyunca asılı duran kabaca 20-100 nm kalınlığında bir camsı buz tabakasında hızla dondurulur. Elde edilen numune, kriyojenik transmisyon elektron mikroskobu kullanılarak görüntülenir ve uygun yazılım kullanılarak görüntü işlendikten sonra, atomik çözünürlüğe yakın yapılar belirlenebilir. cryoEM’nin yaygın olarak benimsenmesine rağmen, numune hazırlama, cryoEM iş akışlarında ciddi bir darboğaz olmaya devam ediyor ve kullanıcılar genellikle asılı camsı buzda kötü davranan numunelerle ilgili zorluklarla karşılaşıyor. Son zamanlarda, cryoEM ızgaralarını, görüntülenen alandaki parçacık yoğunluğunu sıklıkla artıran ve parçacıklar ile hava-su arayüzü arasındaki etkileşimleri azaltabilen bir destek yüzeyi görevi gören tek bir sürekli grafen tabakası ile değiştirmek için yöntemler geliştirilmiştir. Burada, grafenin cryoEM ızgaralarına uygulanması ve ortaya çıkan ızgaraların bağıl hidrofilikliğinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için ayrıntılı protokoller sunuyoruz. Ek olarak, karakteristik kırınım modelini görselleştirerek grafenin varlığını doğrulamak için EM tabanlı bir yöntem açıklıyoruz. Son olarak, nispeten düşük bir konsantrasyonda saf bir numune kullanarak bir Cas9 kompleksinin 2.7 şçözünürlüklü yoğunluk haritasını hızlı bir şekilde yeniden yapılandırarak bu grafen desteklerinin faydasını gösteriyoruz.
Tek parçacıklı kriyojenik elektron mikroskobu (cryoEM), biyolojik makromolekülleri görselleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir yönteme dönüşmüştür1. Doğrudan elektron algılama 2,3,4, veri toplama5 ve görüntü işleme algoritmaları6,7,8,9,10’daki gelişmelerle beslenen cryoEM, artık hızla artan sayıda makromolekülün atomik çözünürlüğe yakın 3D yapılarını üretebilmektedir11. Ayrıca, yaklaşımın tek moleküllü doğasından yararlanarak, kullanıcılar tek bir örnekten 12,13,14,15 birden fazla yapı belirleyebilirve heterojen yapısal toplulukları16,17 anlamak için üretilen verileri kullanma vaadini vurgulayabilir. Bu ilerlemeye rağmen, kriyo-numune ızgarası hazırlamadaki darboğazlar devam etmektedir.
CryoEM ile yapısal karakterizasyon için, biyolojik numuneler sulu çözelti içinde iyi bir şekilde dağıtılmalı ve daha sonra vitrifikasyon18,19 adı verilen bir işlemle hızlı dondurulmalıdır. Amaç, tipik olarak amorf bir karbon tabakası halinde kesilen düzenli aralıklı delikler boyunca asılı duran düzgün bir şekilde ince bir vitrifiye buz tabakasındaki parçacıkları yakalamaktır. Bu desenli amorf karbon folyo, bakır veya altın destek çubuklarından oluşan bir ağ taşıyan bir TEM ızgarası ile desteklenir. Standart iş akışlarında, ızgaralar, numunenin uygulanmasından önce bir kızdırma deşarjı plazma işlemi kullanılarak hidrofilik hale getirilir. Fazla sıvı, filtre kağıdı ile lekelenir ve protein çözeltisinin, daldırmalı dondurma sırasında kolayca vitrifiye edilebilen delikler boyunca ince bir sıvı film oluşturmasına izin verilir. Yaygın zorluklar arasında hava-su arayüzüne (AWI) partikül lokalizasyonu ve ardından denatürasyon 20,21,22 veya tercih edilen yönlerinbenimsenmesi 23,24,25, partiküllerin deliklere göç etmek yerine karbon folyoya yapışması ve partiküllerin delikler içinde kümelenmesi ve toplanmasıyer alır 26. Düzgün olmayan buz kalınlığı başka bir endişe kaynağıdır; Kalın buz, artan elektron saçılımı nedeniyle mikrograflarda daha yüksek seviyelerde arka plan gürültüsüne neden olabilirken, aşırı ince buz daha büyük parçacıkları hariç tutabilir27.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, ızgara yüzeylerini kaplamak için çeşitli ince destek filmleri kullanılmıştır, bu da parçacıkların bu desteklerin üzerinde durmasına ve ideal olarak hava-su arayüzü ile etkileşimlerden kaçınmasına izin verir. Grafen destekleri, kısmen, destek katmanı28 tarafından eklenen arka plan sinyalini azaltan minimum saçılma kesiti ile birlikte yüksek mekanik mukavemetleri nedeniyle büyük umut vaat ediyor. Grafen, arka plan gürültüsüne minimum katkısına ek olarak, dikkate değer elektriksel ve termal iletkenlik sergiler29. Grafen ve grafen oksit kaplı ızgaraların daha yüksek parçacık yoğunluğu, daha düzgün parçacık dağılımı30 ve AWI22’ye daha az lokalizasyon sağladığı gösterilmiştir. Ek olarak, grafen, aşağıdakiler için daha fazla değiştirilebilen bir destek yüzeyi sağlar: 1) ızgara yüzeyinin fizyokimyasal özelliklerini işlevselleştirme yoluyla ayarlayın 31,32,33; veya 2) ilgilenilen proteinlerin afinite saflaştırılmasını kolaylaştıran çift bağlayıcı ajanlar 34,35,36.
Bu makalede, cryoEM ızgaralarını tek bir tek tip grafen30 tabakası ile kaplamak için mevcut bir prosedürü değiştirdik. Değişiklikler, verimi ve tekrarlanabilirliği artırmak amacıyla protokol boyunca şebeke kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. Ek olarak, çeşitli UV/ozon tedavilerinin dalmadan önce ızgaraları hidrofilik hale getirmedeki etkinliğini değerlendirme yaklaşımımızı tartışıyoruz. Grafen kaplı ızgaralar kullanılarak kriyoEM numune hazırlamadaki bu adım kritik öneme sahiptir ve elde edilen ızgaraların nispi hidrofilikliğini ölçmek için basit yöntemimizin yararlı olduğunu gördük. Bu protokolü kullanarak, kılavuz RNA ve hedef DNA ile kompleks halinde katalitik olarak aktif olmayan S. pyogenes Cas9’un yüksek çözünürlüklü bir 3D rekonstrüksiyonunu üreterek yapı belirleme için grafen kaplı ızgaraların kullanılmasının faydasını gösteriyoruz.
CryoEM numune hazırlama, çoğu iş akışının, araştırmacıların kırılgan ızgaralara zarar vermemek için son derece dikkatli bir şekilde manuel olarak manipüle etmelerini gerektiren bir dizi teknik zorluk içerir. Ek olarak, herhangi bir numunenin vitrifikasyona uygunluğu tahmin edilemez; Parçacıklar genellikle hava-su-arayüzü veya ızgaraları kaplayan katı destek folyosu ile etkileşime girer, bu da parçacıkların tercih edilen yönelimleri benimsemesine veya çok yüksek protein konsantrasyonları…
The authors have nothing to disclose.
Örnekler, Arnold ve Mabel Beckman Vakfı sayesinde elde edilen mikroskoplarda MIT.nano’daki CryoEM Tesisinde hazırlandı ve görüntülendi. Temas açılı görüntüleme cihazları MIT Metropolis Maker Space’de basıldı. Nieng Yan ve Yimo Han’ın laboratuvarlarına ve MIT.nano personeline bu yöntemin benimsenmesi sürecindeki destekleri için teşekkür ederiz. Özellikle, anlayışlı tartışmaları ve geri bildirimleri için Dr. Guanhui Gao ve Sarah Sterling’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma, NIH hibeleri R01-GM144542, 5T32-GM007287 ve NSF-CAREER hibe 2046778 tarafından desteklenmiştir. Davis laboratuvarındaki araştırmalar Alfred P. Sloan Vakfı, James H. Ferry Fonu, MIT J-Clinic ve Whitehead Ailesi tarafından desteklenmektedir.
250 mL beaker (3x) | Fisher | 02-555-25B | |
50 mL beaker (2x) | Corning | 1000-50 | |
Acetone | Fisher | A949-4 | |
Aluminum foil | Fisher | 15-078-292 | |
Ammonium persulfate | Fisher | (I17874 | |
Coverslips 50 mm x 24 mm | Mattek | PCS-1.5-5024 | |
CVD graphene | Graphene Supermarket | CVD-Cu-2×2 | |
easiGlow discharger | Ted-Pella | 91000S | |
Ethanol | Millipore-Sigma | 1.11727 | |
Flat-tip tweezers | Fisher | 50-239-60 | |
Glass cutter | Grainger | 21UE26 | |
Glass petri plate and cover | VWR | 75845-544 | |
Glass serological pipette | Fisher | 13-676-34D | |
Grid Storage Case | EMS | 71146-02 | |
Hot plate | Fisher | 07-770-108 | |
Isopropanol | Sigma | W292907 | |
Kimwipe | Fisher | 06-666 | |
Lab scissors | Fisher | 13-806-2 | |
Methyl-Methacrylate EL-6 | Kayaku | MMA M310006 0500L1GL | |
Molecular grade water | Corning | 46-000-CM | |
Negative action tweezers (2x) | Fisher | 50-242-78 | |
P20 pipette | Rainin | 17014392 | |
P200 pipette | Rainin | 17008652 | |
Parafilm | Fisher | 13-374-12 | |
Pipette tips | Rainin | 30389291 | |
Quantifoil grids with holey carbon | EMS | Q2100CR1 | |
Spin coater | SetCas | KW-4A | with chuck SCA-19-23 |
Straightedge | ULINE | H-6560 | |
Thermometer | Grainger | 3LRD1 | |
UV/Ozone cleaner | BioForce | SKU: PC440 | |
Vacuum desiccator | Thomas Scientific | 1159X11 | |
Whatman paper | VWR | 28297-216 |