Здесь мы опишем, как использовать автоматизированной проверки и параметры сбора данных доступны на некоторых Синхротронное излучение. Ученые отправить образцы cryocooled синхротрон, дифракционные свойства проверяются, наборы данных собираются и обрабатываются и, где это возможно, структура решения осуществляется — все это без вмешательства человека.
Высокий блеск рентгеновские лучи в сочетании с автоматизации привели к использованию излучение на базе синхротронного макромолекулярной кристаллографии рентгеновского снимка (MX) для даже самых сложных проектов в структурной биологии. Однако большинство учреждений по-прежнему требуют присутствия ученый на сайте для выполнения экспериментов. Новое поколение автоматизированных излучение, посвященный полностью автоматическая характеристика и сбор данных, недавно разработан кристаллы биологических макромолекул. Эти излучение представляют собой новый инструмент для структурных биологи на экран результаты первоначальных кристаллизации испытания и/или сбор большого числа наборов данных дифракции, без необходимости контролировать излучение самих пользователей. Здесь мы покажем, как настроить эксперимент для автоматической проверки и сбора данных, как эксперимент проводится на излучение, как обрабатываются результирующие наборы данных, и как, когда это возможно, Кристаллическая структура биологических макромолекул решена.
Определение трехмерной структуры специфических белков имеет решающее значение в биологии. Информацию, которая является производным от делать так проливает свет на биологические функции и формы и специфика активных и/или обязательного сайтов, содержащийся в молекуле под исследование. Во многих случаях, это позволяет механизмы действий определены или, где это уместно, потенциальных терапевтических молекул, чтобы быть разработаны. MX является метод наиболее часто используется для получения структурной информации, но узкое определение оптимальных условий для получения хорошо Дифрагирующая кристаллов. Таким образом кристаллизации испытания проводятся в многочисленных различных условиях и затем проверяются, чтобы найти лучший кристаллов, которые будут использоваться для сбора данных дифракции. Автоматизация установки кристаллизации испытания1 четко помог в этом отношении. Однако последующие шаги (то есть, монтажа кристалла, скрининг дифракции и дифракции сбора данных) обычно осуществляется вручную, занимая много времени, усилий и ресурсов. Автоматизации дифракции обследования и сбора данных поэтому, означало бы огромный выигрыш во времени и эффективности.
Чаще всего дифракции обследования и сбора данных в MX осуществляется на Синхротронное MX излучение, на котором автоматизации во многом облегчает этот процесс. Однако в большинстве случаев, это необходимо для ученого присутствовать на излучение во время эксперимента или управлять им дистанционно. Недавно новое поколение полностью автоматизированный излучение MX был развитых2. Здесь пользователям не нужно присутствовать, либо физически, либо удаленно, экспериментальной сессии. Это позволяет ученым тратить больше времени на меньше повседневных задач, а не тратить весь день и часто ночи, скрининг кристаллы и сбор данных о дифракции. В мире первый полностью автоматизированный излучение является массово автоматизированный пример выбора комплексных объект (массив-1, ID30A-1)2,3 в Европейский фонд синхротронного излучения (ESRF). Он имеет уникальный образец среды, в которой высокой емкости Дьюар содержащие образец работает в тандеме с роботизированной Пример смены, который также действует как излучение гониометр4,5. МАССИВ-1 является ондулятор излучение с одного Фотон подсчет гибрид пикселей детектор6, которая работает на фиксированной длине волны 0,969 Å (12.84 кэВ) с интенсивным рентгеновского пучка (2 x 1012 фотоны/s). Размер луча в положении образца можно регулировать между менее 10 мкм (круглый луч) до максимум 100 мкм x 65 мкм (горизонтальный, вертикальный луч размер). В среднем излучение может обработать, в полностью автоматическом моды (см. ниже), 120 кристаллы в 24 ч. Работа излучение основана на серии процессов7, каждое из которых принимает интеллектуальные решения, основанные на результатах предыдущих шагов в рабочем процессе, чтобы обеспечить измерение наилучших данных из образца исследуемого. В частности оценки дифракционного характеристики индивидуальный образец принимает во внимание кристалл объем и поток и обеспечивает, где кристалл больше чем рентгеновского пучка, что только лучший регион кристалла используется для последующих данных коллекции. Таким образом, дифракция наборы данных оптимизированы для максимального разрешения с свернутого излучения ущерб2,3. Требовательных протоколы сбора данных, такие как псевдо-винтовой (многопозиционное) данных стратегий сбора для сбора данных как родной и одной длины волны аномальных дифракции (ЕАД), являются также доступны8.
Полностью автоматическая эксперименты на массив-1 включают криозаморозки и монтажа кристаллов на горе магнитные образца, подходит для желаемого излучение оборудование стандарта булавки позвоночника9, ввод желаемой экспериментальной параметров в ‘ дифракции план ‘ таблица в комплексной системе кристаллография протеина излучение (ISPyB)10, веб-информационная система управления для MX экспериментов и отправка образцов в излучение. В Европейский центр синхротронного излучения, все расходы по перевозке образцов из излучение поддерживаются ESRF пользователя Office (см. веб-сайт ESRF11 для подробной информации). МАССИВ-1, никаких ограничений на размер петли или качество хрусталя. При выборе плана дифракции на данный кристалл, пользователь может либо использовать параметры по умолчанию или выбрать из определенных рабочих процессов, которые могут быть настроены для каждого образца. Доступны несколько предопределенных рабочих процессов. В рабочем процессе3 MXPressEсодержащие образец цикла сначала выравнивается в положение образца с помощью оптических центрирования. Затем рентген-основе центрирование гарантирует, что лучший регион кристалл центрируется рентгеновского пучка. Стратегии сбора данных затем рассчитываются с помощью eEDNA, фреймворк для разработки приложений на основе плагина специально для онлайновых данных анализа в области рентгеновского эксперименты, принимая во внимание кристалл объем и реального времени поток на излучение. После завершения сбора набора данных полной дифракции это затем обрабатываются с помощью ряда автоматической обработки данных трубопроводов12 и результаты доступны для проверки и загрузки в ISPyB. Процесс3 MXPressE саднаправлена на селенометионина содержащих кристаллы целевого белка и использует тот факт, что операционных энергия массив-1 это просто выше края Se K. Здесь, стратегия сбора данных eEDNA MXPressE оптимизирована для сбора ГРУСТНО данных (т.е. Высокая избыточность и с резолюцией, установить туда, где Rслияния между парами Bijvoet ниже 5%). На экране свойства дифракционных серии кристаллов без последующего сбора, Рабочий процесс3 MXScoreможет использоваться производить полный качества оценки анализируются кристаллов. В рабочем процессе3 MXPressI180 °, вращение данных собраны с помощью 0,2 ° колебания и начальный угол фи и резолюции, определяется eEDNA стратегии. MXPressO 3 включает в себя preobserved резолюции в рабочий процесс (по умолчанию: dмин = 2 Å). Чтобы сделать первоначальную оценку кристаллов, результате кристаллизации суда, предлагается3 рабочий процесс MXPressM. Это выполняет сетку высок дозы сканирования более широкую ориентацию образца поддержки без сбора данных или центровки. Недавно два новых процессов эксперимент, MXPressP и MXPressP_SAD, которые выполняют pseudohelical данных коллекции, было реализовано8. Выполнение всех этапов в всех рабочих процессов может следовать онлайн и в реальном времени пользователем, с помощью ISPyB.
Здесь мы покажем, как подготовить полностью автоматизированный MX эксперимент в массив-1 и как извлекать и анализировать данные, получаемые от эксперимента. В качестве примера мы используем человека митохондриальной глицин расщепления системы белка H (GCSH). Этот липоевая кислоты, содержащий белок является частью системы расщепления глицин, ответственность за ухудшение глицина. Эта система также включает в себя P белка, пиридоксаль фосфат зависимых глицин декарбоксилаза, T белка, требующих тетрагидрофолата фермента и L белков, lipoamide дегидрогеназа. GCSH передает группе метиламина глицина из белка P T белка. Дефекты в протеине H являются причиной nonketotic hyperglycinemia (NKH) в люди13.
Полностью автоматическая излучение обеспечивают автоматизированная характеристика и сбора данных от большого числа макромолекулярных кристаллы без присутствия ученого, либо на излучение или удаленно, требуется. Использование полностью автоматизированных излучение имеет множество преимуществ по сравнению с ручной работы. Для пример, автоматизированных образец центрирование, основанные на сетку рентгеновского и линия сканирует, является более точным, чем выполняемой с человеческим глазом как он не зависит от тепловых или оптические эффекты. Действительно, эти сетки и линии сканирования обеспечивают дополнительные данные (т.е., подробные размеры кристалла и лучших Дифрагирующая региона кристалла), которые имеют важное значение при определении правильного пучка размера использовать для сбора данных, особенно для мелких кристаллов 18— и часто приводят к повышению качества данных, полученных дифракции. Кроме того воспользовавшись пользовательских параметров в настройке автоматической экспериментов, шаги в определенных рабочих процессов могут быть приспособлены к лучше всего подходят для системы под исследование, таким образом, дальнейшая оптимизация успеха эксперимента.
Вместе, принимая надежность рабочих процессов, доступных, прямой доступ к излучение (пользователи самостоятельно планировать, используя календарь [см. выше]) и полностью автоматизированный подход массив-1 обеспечивает строгий, высокой пропускной способности и экономия времени альтернатива классической практических экспериментов MX и потенциал для реализации более сложных процедур и приложений в автоматические процессы. В ближайшем будущем кристалл картографии в 3D19 будет осуществляться для повышения точности рентгеновского центрирования, в то время как более сложные протоколы, такие как кристалл обезвоживания эксперименты20, будет автоматизирован. Ожидается, что сбор полностью автономных данных станет стандартным методом в MX, обеспечивая высокое качество данных для экранов мелкомолекулярных фрагмент, оптимизация скрининг большого числа плохо Дифрагирующая кристаллов и автоматически предоставляя фаза Информация для решения кристалл структур de novo. В сочетании с событиями в автоматизированного сбора кристаллов21возможность решения структуры кристалла белка как автоматизированный сервис вполне может стать реальностью.
The authors have nothing to disclose.
Авторы благодарят Европейский центр синхротронного излучения для beamtime.
Beamline MASSIF-1 | ESRF | ||
BL21DE3 | New England Biolabs | C2527I | |
chloramphenicol | Roth | 3886.1 | |
Concentrators: Amicon Ultra-4 Ultracel -30K | Merck Millipore | UFC803024 | |
Dialyzing membrane | Spectrumlabs | 132655 | |
DMSO | Sigma-Aldrich | D8418 | |
Dnase | Roche | 11284932001 | |
DTT | Euromedex | EU0006-B | |
EDTA- free protease inhibitors | Roche | 4,693,159,001 | |
glycerol | VWR Chemicals Prolabo | 14388.29T | |
His-trap HP | GE healthcare | 17-5247-01 | |
imidazole | Sigma-Aldrich | 56750-500G | |
IPTG | Euromedex | EU0008-B | |
LB medium | Sigma-Aldrich | L3022 | |
lipoic acid | Sigma-Aldrich | T5625 | |
loop | Hampton Research | HR8-124 | |
lysozyme | Roche | 10 837 059 001 | |
MonoQ 5/50 GL | GE healthcare | 17-5166-01 | |
NaCl | Fisher Chemical | S/3160/60 | |
Sonicator vibra cell 75/15 | SONICS | ||
SPINE pucks | MiTeGen | SKU: M-CSM003-0001A | |
Tris base | Euromedex | 26-128-3094-B | |
Sodium Formate | Sigma-Aldrich | 1064430500 | |
GCSH purification buffer | 20 mM TRIS pH 8, 200 mM NaCl | ||
GCSH cryo-protection buffer | 0.25 M Sodium Formate pH 4, 30% glycerol | ||
Programs: | |||
MxCube | 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) | local development | |
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 |
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 |
BES workflow server | Brockhauser, S. et al. The use of workflows in the design and implementation of complex experiments in macromolecular crystallography. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 68 (8), 975-984, doi: 10.1107/S090744491201863X (2012). | ||
DOZOR | ESRF | Bourenkov and Popov, unpublished | local development |
BLISS beamline control | Guijarro, M. et al. BLISS – Experiments Control for ESRF EBS Beamlines. Proceedings of the 16th Int. Conf. on Accelerator and Large Experimental Control Systems, ICALEPCS2017, Barcelona, Spain. doi: 10.18429/jacow-icalepcs2017-webpl05 (2018). | local development | |
AUTO processing of images | Monaco, S. et al. Automatic processing of macromolecular crystallography X-ray diffraction data at the ESRF. Journal of Applied Crystallography. 46 (3), 804-810, doi: 10.1107/S0021889813006195 (2013) | local development | |
BEST and EDNA | Incardona, M.-F., Bourenkov, G.P., Levik, K., Pieritz, R.A., Popov, A.N., Svensson, O. EDNA : a framework for plugin-based applications applied to X-ray experiment online data analysis. Journal of Synchrotron Radiation. 16 (6), 872-879, doi: 10.1107/S0909049509036681 (2009). | local development | |
CCP4 | Winn, M.D. et al. Overview of the CCP 4 suite and current developments. Acta Crystallographica Section D Biological Crystallography. 67 (4), 235-242, doi: 10.1107/S0907444910045749 (2011). | ||
Phaser MR | McCoy, A.J., Grosse-Kunstleve, R.W., Adams, P.D., Winn, M.D., Storoni, L.C., Read, R.J. Phaser crystallographic software. Journal of Applied Crystallography. 40 (4), 658-674, doi: 10.1107/S0021889807021206 (2007). | ||
Coot | Emsley, P., Cowtan, K. Coot: model-building tools for molecular graphics. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 60, 2126-32 (2004). | ||
refmac5 | Murshudov, G.N., Vagin, A.A., Dodson, E.J. Refinement of Macromolecular Structures by the Maximum-Likelihood Method. Acta Crystallographica Section D. 53, 240–255 (1997). | ||
Matthews | Matthews, B.W. Solvent content of protein crystals. Journal of Molecular Biology. 33 (2), 491-497 (1968). |