Presentamos una guía completa para la preparación de muestras de objetivos fijos, la recopilación de datos y el procesamiento de datos para la cristalografía de sincrotrón en serie en Diamond beamline I24.
La recopilación de datos en serie es una técnica relativamente nueva para los usuarios de sincrotrón. Un manual de usuario para la recopilación de datos de destino fijo en I24, Diamond Light Source se presenta con instrucciones detalladas paso a paso, figuras y videos para una recopilación de datos sin problemas.
La cristalografía sincrotrón serie (SSX) es un método emergente de recopilación de datos que se inspiró en los láseres de electrones libres de rayos X (XFEL)1,2,3. En un XFEL, se registra un solo patrón de difracción a partir de un cristal de proteína generalmente muy pequeño, antes de que el cristal sea destruido por el pulso de rayos X extremadamente brillante. Esto significa, típicamente, que se debe introducir un nuevo cristal en el haz de rayos X para obtener otro patrón de difracción4. Esta necesidad de reponer continuamente los cristales ha impulsado el desarrollo de muchas técnicas de entrega de muestras en serie5.
En los sincrotrones, los métodos clásicos de cristalografía de rotación (no serial) se aplican ampliamente, explotando un solo cristal grande que se gira en un haz de rayos X utilizando un goniómetro para recopilar un conjunto de datos completo para la solución de estructura6. Con el fin de aumentar la vida útil de los cristales para que se pueda recopilar un conjunto de datos completo7,8, y también para facilitar el envío y la transferencia automatizada de muestras, los cristales se crioenolizan a ~ 100 K para la recopilación de datos. En líneas de haz de microenfoque intensas, las estrategias multicristalinas se emplean con frecuencia, ya que el daño por radiación puede prohibir la recopilación de un conjunto de datos completo de un solo cristal9,10,11. A pesar de los límites impuestos por el daño por radiación, el número de cristales utilizados sigue siendo relativamente modesto y el enfoque utilizado es esencialmente idéntico al experimento de un solo cristal.
SSX, por otro lado, utiliza la entrega de muestras en serie para obtener patrones de difracción de un solo fotograma de miles de cristales orientados al azar para generar un conjunto de datos completo. Se observa que las técnicas en serie que incorporan la rotación de cristales están en desarrollo12,13 aunque nos centramos en enfoques de rotación fija y cero. Existe una amplia variedad de sistemas de entrega de muestras con diferentes ventajas y desventajas14,que van desde la entrega de un flujo de cristales en un chorro de flujo enfocado / viscoso15,16,17,chip microfluídico18,19,o cristales en un objetivo fijo como un chip de silicio grabado20,21 . Típicamente, los cristales se mantienen a temperatura ambiente, lo que permite observar una mayor diversidad conformacional y proporciona un ambiente fisiológicamente más relevante22. SSX permite la recopilación de conjuntos de datos de dosis muy bajas23, ya que la dosis total del conjunto de datos es equivalente a una sola exposición corta a rayos X de un cristal. Otra ventaja importante que proporciona SSX es el estudio de la dinámica de proteínas a través de métodos resueltos en el tiempo, con reacciones desencadenadas por la exposición a la luz láser24,25, 26,27o por la mezcla de cristales y ligando/sustrato28,29. El uso de cristales más pequeños significa que la luz láser puede penetrar en la totalidad del cristal, iniciando uniformemente la reacción sin absorción de multifotones para proporcionar intermedios de reacción bien definidos para los datos de difracción tomados en diferentes puntos de tiempo27. El uso de cristales más grandes y los métodos de recopilación de datos basados en la rotación sufren de una profundidad de penetración láser limitada, activación no uniforme o multifotónica, daño por radiación y tiempo de sobrecarga mecánica dentro de los barridos de datos, lo que resulta en una mezcla de intermedios de reacción que pueden resultar difíciles o imposibles de interpretar a velocidades de reacción más rápidas. Los cristales más pequeños proporcionan una ventaja similar en los experimentos de mezcla, ya que los ligandos pueden difundirse rápida y uniformemente en todo el cristal, lo que nuevamente permite que los intermedios de reacción definidos se registren en diferentes retrasos de tiempo30,31,32.
En la línea de haz de microenfoque I24 de Diamond se pueden realizar experimentos de rotación convencional y SSX. Aquí se presenta un protocolo completo para la preparación de muestras SSX y la recopilación de datos utilizando objetivos fijos en I24 y protocolos para el análisis de datos en serie en Diamond. Si bien el manuscrito y los videos que lo acompañan deberían permitir a los usuarios llevar a cabo un experimento SSX exitoso en I24, debe tenerse en cuenta que este es un campo en rápido desarrollo y los enfoques están en continua evolución. También debe tenerse en cuenta que los métodos en serie están disponibles en otras fuentes de sincrotrón, incluidos, entre otros, Petra III (P14-TREXX), MAX IV (BioMAX)33,SLS (PXI y PXII)34y NSLS (FMX)35. Si bien los detalles de la recopilación y el procesamiento de datos en serie diferirán entre las fuentes, los principios básicos seguirán siendo los mismos. Los protocolos a continuación deben considerarse un punto de partida y un camino hacia el campamento base en lugar de la cumbre de lo que podría lograrse.
Este protocolo asume que los usuarios tienen una proteína o un sistema de cristal de molécula pequeña, a partir del cual se ha producido una suspensión de microcristales del orden de 0.5-2.0 mL con una buena densidad de microcristales por ml. Los protocolos para la obtención de lodos de cristal se han descrito previamente 36. Hay muchos tipos diferentes de objetivos fijos disponibles, los más comúnmente utilizados en I24 utilizan un chip de silicio definido con precisión. Con el fin de diferenciarse de otros diseños de chips, debajo y en la interfaz de la línea de haz, esto se conoce como un “chip Oxford”. Como se describió anteriormente, el diseño del chip de Oxford comprende 8×8 ‘bloques de la ciudad’, cada uno con 20×20 aperturas para un total de 25,600 aperturas20,21.
La recopilación de datos de sincrotrón en serie es una técnica relativamente nueva en las líneas de haz MX, que cierra la brecha entre las recopilaciones de datos ultrarrápidas que se realizan actualmente en XFEL y mx tradicionales basadas en sincrotrón. Este manuscrito tiene como objetivo dar una visión general de cómo recopilar con éxito datos seriales de objetivos fijos en la línea de haz I24, diamond light source para dosis bajas, series de dosis y experimentos resueltos en el tiempo. Al igual que con la cristalografía estándar, la preparación de muestras es una solución importante de cuello de botella en estructura. SSX no es diferente, y la preparación de una suspensión de cristal homogénea en cantidades suficientes aún no se ha beneficiado de varias décadas de estudio y refinamiento como lo ha hecho el crecimiento de cristales de proteínas grandes individuales. Sin embargo, la preparación de estos lodos está fuera del alcance de este trabajo y se ha resumido en otra parte36. El paso crítico en el enfoque descrito aquí implica el uso cuidadoso de la muestra disponible utilizando interfaces GUI fáciles de usar (paso 3) y canalizaciones automatizadas de procesamiento de datos (paso 6) para informar la carga del chip (paso 1) y cómo debe proceder un experimento.
La canalización de retroalimentación rápida es una herramienta poderosa que permite a los usuarios evaluar las tasas de aciertos iniciales durante la recopilación de datos para informar los protocolos de carga de chips posteriores para una recopilación de datos exitosa. Cuando se enfrentan a una baja tasa de aciertos (<5%), los usuarios corren el riesgo de recopilar datos incompletos y / o perder tiempo de haz con colecciones adicionales. En este caso, la muestra podría agruparse, concentrarse mediante centrifugación suave y/o cargarse volúmenes mayores en el paso 1.5. Una tasa de aciertos más alta es generalmente favorable, sin embargo, hay un punto de rendimiento decreciente donde la sobrecarga conduce a múltiples cristales en el mismo pozo. DIALS es capaz de tratar con datos de difracción multi-red50, pero una preocupación mayor que la indexación y la integración es el efecto perjudicial que la agrupación de cristales puede tener en la activación uniforme de cristales por luz láser o mezcla rápida para experimentos precisos resueltos en el tiempo. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado para evitar la sobrecarga de objetivos fijos para experimentos resueltos en el tiempo.
El paso de procesamiento de indexación e integración produce una gráfica con la cruz central que representa la dirección del haz, cada punto representa la dirección de la reflexión hkl 001 de las redes individuales y el anillo exterior del círculo que representa una rotación de 90 ° lejos del eje del haz. Esto mostrará si sus cristales tienen una orientación preferida, lo que puede afectar la integridad de los datos e indicar la necesidad de recopilar más datos o variar el protocolo de carga. En el panel izquierdo de la Figura 7c,se muestra el efecto de sobrecargar un chip con cristales HEWL. A medida que las aberturas se llenan de más cristales, se adhieren a las paredes en ángulo de las aberturas en lugar de encajar en la base en una orientación aleatoria. Las dos elipses ortogonales son el resultado de cristales que se encuentran en las paredes internas del chip que están a ~ 35 ° de la dirección del haz. Esto reduce el volumen de cristales cargados, reduce la tasa de golpeo y reduce drásticamente la fracción de cristales que se encuentran en estos planos preferidos.
Cabe señalar que otros enfoques en serie están disponibles en I24, como extrusoras LCP y chips microfluídicos. Estos utilizan GUI similares y las mismas canalizaciones de procesamiento, por lo que gran parte de lo anterior seguirá siendo aplicable incluso si se utiliza una técnica diferente. Existen varios enfoques en serie tanto para SSX como para SFX más allá del enfoque de objetivo fijo descrito aquí, cada uno tiene ciertas ventajas sobre el otro dependiendo del experimento a realizar y la línea de haz utilizada para el experimento. Como los enfoques en serie están evolucionando rápidamente, es aconsejable consultar las páginas web de la línea de haz (https://www.diamond.ac.uk/Instruments/Mx/I24.html) para obtener actualizaciones recientes y hablar con el personal de la línea de luz lo antes posible al planificar el tiempo de haz. El acceso a I24 para experimentos estándar y en serie es gratuito en el punto de uso. Para los usuarios del Reino Unido y la UE, los costos de viaje y alojamiento están parcialmente cubiertos a través de iNEXT Discovery.
Este trabajo fue apoyado por el iNEXT-Discovery (Grant 871037) financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
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 |