We presenteren een uitgebreide gids voor de voorbereiding van vaste doelmonsters, gegevensverzameling en gegevensverwerking voor seriële synchrotronkristallografie op Diamond beamline I24.
Seriële gegevensverzameling is een relatief nieuwe techniek voor synchrotrongebruikers. Een gebruikershandleiding voor het verzamelen van vaste doelgegevens op I24, Diamond Light Source wordt gepresenteerd met gedetailleerde stapsgewijze instructies, cijfers en video’s voor een soepele gegevensverzameling.
Seriële synchrotronkristallografie (SSX) is een opkomende methode van gegevensverzameling die is geïnspireerd door röntgenvrije elektronenlasers (XFEL)1,2,3. Bij een XFEL wordt een enkel diffractiepatroon geregistreerd van een meestal zeer klein eiwitkristal, voordat het kristal wordt vernietigd door de extreem heldere röntgenpuls. Dit betekent meestal dat een nieuw kristal in de röntgenstraal moet worden ingebracht om een ander diffractiepatroon te verkrijgen4. Deze behoefte om kristallen voortdurend aan te vullen heeft geleid tot de ontwikkeling van vele seriële monsterafgiftetechnieken5.
Bij synchrotrons worden klassieke (niet-seriële) rotatiekristallografiemethoden op grote schaal toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van een enkel groot kristal dat wordt gedraaid in een röntgenstraal met behulp van een goniometer om een complete dataset te verzamelen voor structuuroplossing6. Om de levensduur van kristallen te verlengen, zodat een volledige dataset7, 8kan worden verzameld en ook om verzending en geautomatiseerde monsteroverdracht tevergemakkelijken,worden kristallen gecryokoeld tot ~ 100 K voor gegevensverzameling. Bij intense microfocusbundellijnen worden vaak multikristalstrategieën gebruikt, omdat stralingsschade het verzamelen van een volledige dataset van een enkel kristal9,10,11kan verbieden. Ondanks de limieten die worden opgelegd door stralingsschade, blijft het aantal gebruikte kristallen relatief bescheiden en is de gebruikte aanpak in wezen identiek aan het experiment met één kristal.
SSX, aan de andere kant, gebruikt seriële monsterafgifte om enkele stilstaande diffractiepatronen te verkrijgen van duizenden willekeurig georiënteerde kristallen om een complete dataset te genereren. Opgemerkt wordt dat seriële technieken met kristalrotatie in ontwikkeling zijn12,13 hoewelwe ons richten op stilstaande, nulrotatie, benaderingen. Er is een grote verscheidenheid aan monsterafgiftesystemen met verschillende voor- ennadelen 14, variërend van het leveren van een stroom kristallen in een stroomgerichte / viskeuze jet15,16,17,microfluïdische chip18,19of kristallen op een vast doel zoals een geëtste siliciumchip20,21 . Doorgaans worden kristallen bij kamertemperatuur gehouden, waardoor een grotere conformatiediversiteit kan worden waargenomen en een meer fysiologisch relevante omgeving wordt geboden22. SSX maakt het verzamelen van datasets met een zeer lage dosismogelijk 23, omdat de totale dosis van de dataset gelijk is aan een enkele korte röntgenblootstelling van één kristal. Een ander groot voordeel dat SSX biedt, is de studie van eiwitdynamica door middel van tijd-opgeloste methoden, met reacties veroorzaakt door blootstelling aan laserlicht24,25,26,27of door het mengen van kristallen en ligand / substraat28,29. Het gebruik van kleinere kristallen betekent dat laserlicht het hele kristal kan binnendringen, waardoor de reactie uniform wordt geïnitieerd zonder multifotonenabsorptie om goed gedefinieerde reactietussenproducten te bieden voor diffractiegegevens die op verschillende tijdstippen zijn genomen27. Het gebruik van grotere kristallen en op rotatie gebaseerde methoden voor gegevensverzameling lijdt aan een beperkte laserpenetratiediepte, niet-uniforme of multifotonenactivering, stralingsschade en mechanische overheadtijd binnen gegevensvegen, wat resulteert in een mix van reactietussenproducten die moeilijk of onmogelijk te interpreteren kunnen zijn bij hogere reactiesnelheden. Kleinere kristallen bieden een vergelijkbaar voordeel bij mengexperimenten, omdat liganden snel en gelijkmatiger door het kristal kunnen diffunderen, waardoor gedefinieerde reactietussenproducten opnieuw kunnen worden geregistreerd op verschillende tijdvertragingen30,31,32.
Bij Diamond’s microfocus beamline I24 kunnen zowel conventionele rotatie- als SSX-experimenten worden uitgevoerd. Hier wordt een uitgebreid protocol voor SSX-monstervoorbereiding en gegevensverzameling gepresenteerd met behulp van vaste doelen op I24 en protocollen voor gegevensanalyse van seriële gegevens bij Diamond. Hoewel het manuscript en de bijbehorende video’s gebruikers in staat moeten stellen een succesvol SSX-experiment uit te voeren op I24, moet worden opgemerkt dat dit een snel ontwikkelend veld is en dat de benaderingen voortdurend evolueren. Er moet ook worden opgemerkt dat seriële methoden beschikbaar zijn bij andere synchrotronbronnen, waaronder maar niet beperkt tot Petra III (P14-TREXX), MAX IV (BioMAX)33,SLS (PXI en PXII)34en NSLS (FMX)35. Hoewel de specifieke kenmerken van seriële gegevensverzameling en -verwerking tussen bronnen zullen verschillen, blijven de kernprincipes hetzelfde. De onderstaande protocollen moeten worden gezien als een startpunt en een pad naar het basiskamp in plaats van de top van wat er zou kunnen worden bereikt.
Dit protocol gaat ervan uit dat de gebruikers een eiwit- of klein molecuulkristalsysteem hebben, waaruit een microkristal slurry in de orde van grootte van 0,5-2,0 ml met een goede dichtheid van microkristallen per ml is geproduceerd. Protocollen voor het verkrijgen van kristal slurries zijn eerder beschreven 36. Er zijn veel verschillende soorten vaste doelen beschikbaar, de meest gebruikte bij I24 maken gebruik van een nauwkeurig gedefinieerde siliciumchip. Om zich te onderscheiden van andere chiplay-outs, onder en in de beamline-interface, wordt dit een ‘Oxford-chip’ genoemd. Zoals eerder beschreven bestaat de Oxford chip lay-out uit 8×8 ‘city blocks’, elk met 20×20 diafragma’s voor een totaal van 25.600 diafragma’s20,21.
Seriële synchrotrongegevensverzameling is een relatief nieuwe techniek bij MX-beamlines, die de kloof overbrugt tussen de ultrasnelle gegevensverzamelingen die momenteel worden uitgevoerd bij XFET’s en traditionele synchrotron-gebaseerde MX. Dit manuscript is bedoeld om een overzicht te geven van hoe u met succes vaste doelseriegegevens kunt verzamelen op beamline I24, Diamond Light Source voor lage dosis, dosisreeksen en tijd-opgeloste experimenten. Net als bij standaard kristallografie is monstervoorbereiding een belangrijke flessenhals in structuuroplossing. SSX is niet anders, en de bereiding van een homogene kristalbrij in voldoende hoeveelheden heeft nog niet geprofiteerd van enkele decennia van studie en verfijning zoals de groei van enkele grote eiwitkristallen. De bereiding van deze slurries valt echter buiten het bestek van dit artikel en is elders samengevat36. De kritieke stap in de hier beschreven aanpak omvat het zorgvuldige gebruik van het beschikbare monster met behulp van eenvoudig te gebruiken GUI-interfaces (stap 3) en geautomatiseerde gegevensverwerkingspijplijnen (stap 6) om de chipbelasting te informeren (stap 1) en hoe een experiment moet verlopen.
De snelle feedbackpijplijn is een krachtig hulpmiddel waarmee gebruikers de initiële hit rates tijdens het verzamelen van gegevens kunnen beoordelen om latere protocollen voor het laden van chips te informeren voor een succesvolle gegevensverzameling. Bij een lage hit rate (<5%) lopen gebruikers het risico onvolledige gegevens te verzamelen en/of beamtime te verspillen met extra collecties. In dit geval kan het monster worden samengevoegd, geconcentreerd door zachte centrifugatie, en/of kunnen grotere volumes worden geladen in stap 1.5. Een hogere hit rate is over het algemeen gunstig, maar er is een punt van afnemend rendement waar overbelasting leidt tot meerdere kristallen in dezelfde put. DIALS is in staat om te gaan met multi-roosterdiffractiegegevens50, maar een grotere zorg dan indexering en integratie is het schadelijke effect dat kristalgroepering kan hebben op de gelijkmatige activering van kristallen door laserlicht of snelle menging voor nauwkeurige tijd opgeloste experimenten. Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan het voorkomen van overbelasting van vaste doelen voor tijdsoplossende experimenten.
De indexerings- en integratieverwerkingsstap produceert een plot waarbij het centrale kruis de bundelrichting vertegenwoordigt, elk punt de richting van de hkl 001-reflectie van individuele roosters vertegenwoordigt en de buitenste ring van de cirkel een rotatie van 90 ° van de bundelas vertegenwoordigt. Dit laat zien of uw kristallen een voorkeursoriëntatie hebben, wat van invloed kan zijn op de volledigheid van de gegevens en de noodzaak aangeeft om meer gegevens te verzamelen of het laadprotocol te variëren. In het linkerpaneel van figuur 7cwordt het effect van het overbelasten van een chip met HEWL-kristallen getoond. Naarmate openingen zich vullen met meer kristallen, kleven ze aan de schuine wanden van de openingen in plaats van in een willekeurige oriëntatie aan de basis te wiggen. De twee orthogonale ellipsen zijn het resultaat van kristallen die op de binnenwanden van de chip liggen en die zich op ~ 35 ° ten opzichte van de straalrichting bevinden. Dit vermindert het volume van de geladen kristallen, vermindert de hit rate en vermindert drastisch de fractie van kristallen die in deze voorkeursvlakken liggen.
Opgemerkt moet worden dat andere seriële benaderingen beschikbaar zijn bij I24, zoals LCP-extruders en microfluïdische chips. Deze gebruiken vergelijkbare GUI’s en dezelfde verwerkingspijplijnen, dus veel van het bovenstaande blijft van toepassing, zelfs als een andere techniek wordt gebruikt. Er bestaan een aantal seriële benaderingen voor zowel SSX als SFX buiten de hier beschreven vaste doelbenadering, elk heeft bepaalde voordelen ten opzichte van de andere, afhankelijk van het uit te voeren experiment en de beamline die voor het experiment wordt gebruikt. Aangezien seriële benaderingen snel evolueren, is het raadzaam om de beamline-webpagina’s (https://www.diamond.ac.uk/Instruments/Mx/I24.html) te controleren op recente updates en in een zo vroeg mogelijk stadium met beamline-medewerkers te praten bij het plannen van beamtime. Toegang tot I24 voor standaard- en seriële experimenten is gratis op het punt van gebruik. Voor gebruikers in het VK en de EU worden reis- en verblijfskosten gedeeltelijk gedekt door iNEXT Discovery.
Dit werk werd ondersteund door de iNEXT-Discovery (Grant 871037) gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie.
Chip Holders | Custom Built | N/A | In-house custom built metallic chip holders consisting of 2 magnetic base plates, 2 metal rings, and a kinematic mount. |
Chipless Chip Spacers | SWISCII | N/A | LCP adhesive sheets available as part of the LCP modular range |
Geobrick LV-IMS-II | Delta Tau | N/A | A multi-axis controller/amplifier with a custom Diamond Light Source hardware configuration |
Kinematic Mounts | ThorLabs | KB25/M | Square bases with 3 magnets arranged in a triangle affixed to chip holders. |
KNF Laboport Vacuum Pump | Merck | Z262285-1EA | Solid PTFE vauum pump, 10 l/min pumping speed. |
Mylar Sheets 6 µm | Fisher Scientific | 15360562 | 300 ft roll of 6 µm thick mylar XRF film by SPEX SamplePrep |
Mylar Sheets 3 µm | Fisher Scientific | 04-675-4 | 300 ft roll of 3 µm thick mylar XRF film by SPEX SamplePrep |
Pelco easiGlow Glow Discharge System | Ted Pella, INC. | 91000 | A compact stand alone glow discharge system used to produce hydrophillic surfaces |
Silicon Chips | University of Southampton | N/A | Custom etched silicon chips with 25,6000 apertures available in a variety of sizes. |
Translation Stages | Smaract | N/A | XYZ sample stages are a collaborative design by Diamond Light Source and SmarAct, custom-built by SmarAct using three linear translation 50mm travel stages, precise crossed roller guideways, and an integrated sensor with up to 1 nm resolution |
1byOne Humidifier (701UK-0003 ) | 1byOne | B01DENO0EQ | Commercially available 1.3 Litre ultrasonic humidifier |