Presentamos los enfoques para la caracterización Biofísica y estructural de las glicoproteínas con el doblez de la inmunoglobulina por interferometría de biocapa, calorimetría isotérmica de titulación y Cristalografía de rayos x.
Glicoproteínas en la superficie de las células desempeñan un papel crítico en la función celular, incluyendo señalización, transporte y adherencia. En leucocitos, varias de estas glicoproteínas poseen pliegues de inmunoglobulina (Ig) y son esenciales para la regulación y reconocimiento inmune. Aquí, presentamos una plataforma para el diseño, expresión y caracterización biofísica del dominio extracelular del receptor de células B humanas CD22. Proponemos que estos enfoques son ampliamente aplicables a la caracterización de ectodomains de mamíferos de la glicoproteína que contiene dominios Ig. Dos suspensión riñón embrionario humano (HEK) líneas celulares, HEK293F y HEK293S, se utilizan para expresar glicoproteínas dan cobijo glycans complejo y de alta manosa, respectivamente. Estas glicoproteínas recombinantes con diferentes glicoformas permiten investigar el efecto de tamaño de glicanos y composición en el atascamiento del ligand. Discutimos protocolos para el estudio de la cinética y la termodinámica de unión de la glicoproteína a ligandos biológicamente relevantes y anticuerpo terapéutico candidatos. Glicoproteínas recombinantes que se producen en las células HEK293S son susceptibles de cristalización debido a la homogeneidad de glicanos, flexibilidad reducida y susceptibilidad a endoglycosidase H. Presentan métodos de remojo cristales glicoproteína con átomos pesados y moléculas pequeñas para determinación de fase y análisis de ligando, respectivamente. Los protocolos experimentales discutidos aquí son prometedoras para la caracterización de las glicoproteínas mamíferos para dar información sobre su función e investigar el mecanismo de acción de la terapéutica.
Proteínas de superficie juegan papeles críticos en la función celular. A través de sus dominios extracelulares, estas proteínas de membrana pueden modular las interacciones célula-célula, adherencia, transporte y señalización1,2. La localización extracelular de estas proteínas es objetivos atractivos para el desarrollo de la terapéutica para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades, incluyendo cáncer y enfermedades autoinmunes3,4,5 , 6 , 7. uno de los dobleces más comunes de ectodomains de proteína de la membrana humana es el pliegue de inmunoglobulina-como (Ig), que está formado por siete o más β-filamentos dispuestos en dos β-hojas8,9. Glicoproteínas que contienen Ig son típicamente, estructuras multidominio con dominios Ig secuencialmente dispuestas en la porción extracelular de la proteína de la membrana10. Modificaciones postraduccionales de estas proteínas de superficie celular, particularmente N – y O-ligado glycosylation, han demostrado que desempeñan un papel fundamental en su regulación, plegable, secreción y función11. Para mejorar nuestra comprensión de su función y a la mejor terapéutica de diseño que les puede orientar, se requieren técnicas que permiten su caracterización molecular detallada. Aquí, presentamos una combinación de técnicas que permiten el biofísico (biocapa interferometría (BLI) y calorimetría isoterma de titulación (ITC)) y caracterización estructural (cristalografía de rayos x) el dominio extracelular de Ig glicoproteínas de membrana, solas y en conjunto con sus ligandos biológicamente relevantes y moléculas terapéuticas (figura 1).
N-ligado glycosylation es una de las modificaciones post traducción más común en las proteínas mamíferas y se produce durante la maduración de la proteína en el retículo endoplasmático y Golgi12,13. Líneas celulares, como células de riñón embrionario humano (HEK) 293, se han desarrollado para la expresión recombinante de grandes cantidades de glycosylated proteínas mamíferas14,15. Esta línea celular se ha desarrollado en un formato de suspensión, que permite la facilidad de escalado de producción de proteínas en grandes cantidades en comparación con líneas de células adherentes. Aquí, utilizamos dos líneas de células HEK293: HEK293F y HEK293 Gnt I– / – (HEK293S), que se diferencian por la ausencia de N-acetylglucosaminyl transferasa I (Gnt yo) en el último. A su vez, producción de glycans complejo (como visto en HEK293F) no es posible y en su lugar alta manosa-tipo glicanos (predominante hombre5GlcNAc2) residen en N-ligados glycan sitios18,19,20 . Estas dos variedades de células en paralelo permite estudiar el efecto de glicanos tamaño y la complejidad sobre la función biológica y orientación terapéutica. En efecto, glicoproteínas producidas en células de HEK293F tendrá glicanos más grande, más compleja en comparación con la misma glicoproteína producida en las células HEK293S. Glicoproteínas que se producen en las células HEK293S son más susceptibles de cristalización, debido a la menor heterogeneidad química y conformacional de los glycans N-ligados. Para mejorar aún más el crystallizability, glicoproteínas producidas en células HEK293S (pero no HEK293F) pueden ser tratados con la enzima endoglycosidase H (Endo H), que se traduce en la ruptura de glicanos de alta manosa tal que solamente una sola N-acetilglucosamina (GlcNAc) parte se mantiene en cada sitio de glicosilación N-ligados21,22. También pueden utilizar otros métodos para limitar el proceso de N-glicanos dentro de las células, tales como la adición de inhibidores de glicosidas durante la expresión de la glicoproteína, incluyendo kifunensine23. Alternativas implican la expresión de glicoproteínas nativos (en las células HEK293F) seguida por deglycosylation enzimática utilizando péptidos N-glucosidasa F (PNGaseF). Sin embargo, deglycosylation con PNGaseF ha demostrado ser menos eficaz bajo condiciones nativas y aumenta la agregación de algunas proteínas; en casos cuando la proteína permanece soluble después del tratamiento, adquiere cargas negativas en su superficie debido a la deamidation del residuo Asparagina Ácido aspártico24, que podría ser perjudicial para su cristalización. Sitios de N-glicosilación predijo también pueden ser transformados, más a menudo a los residuos de alanina o glutamina, para prevenir N-ligado glycosylation en estos sitios y para generar muestras de glicoproteína de alta homogeneidad. Alternativamente, se pueden producir glicoproteínas en otras culturas de células eucariotas, incluyendo levaduras, insectos y sistemas de planta u otras líneas de células de mamífero como el hámster chino ovario (CHO) células16,17.
Muchos vectores de expresión mamíferos, incluyendo pHLsec, permiten la secreción de ectodomains de la glicoproteína recombinante en la célula media25. Secreción de glicoproteínas de las células HEK293 permite la purificación rápida y fácil sin necesidad de lisis celular. Adición de etiquetas de purificación (por ejemplo, su etiqueta, Strep-tag, bandera, Myc-etiqueta, etiqueta de HA) a la N o C terminal del destino glicoproteína permite la purificación mediante una cromatografía de afinidad solo paso. Posteriormente, cromatografía por exclusión de tamaño puede utilizarse para obtener una muestra de monodispersa de caracterización Biofísica y estructural.
Una muestra de glicoproteína altamente puro y homogéneo en condiciones adecuadas puede dar lugar a cristales bien diffracting. Una vez que se cuente con un conjunto de datos de difracción de rayos x completo de tales cristales, fases iniciales deben determinarse para el cálculo de la densidad del electrón de la glicoproteína. Gracias a un número cada vez mayor de estructuras en el Banco de datos de la proteína (PDB), el método más comúnmente utilizado para la eliminación en gran medida ha convertido en reemplazo molecular (MR), que utiliza una estructura de la proteína relacionada para obtener fases iniciales26. Sin embargo, cuando Señor es incapaz de resolver el problema de fase, como en ocasiones ha sido el caso de multi-Ig dominio glicoproteínas27,28,29, métodos alternativos son necesarios. En este artículo detallamos un método para disfrutar de cristales con átomos pesados (HA) para la eliminación, que se requería para resolver la estructura del ectodomain CD2228. Identificación de la derecha HA para la eliminación es un proceso iterativo que depende de la reactividad de la HA, átomos disponibles en la glicoproteína en un enrejado cristalino determinado y la cristalización solución30,31. Como alternativa, átomos de azufre natural en residuos de cisteína y metionina pueden utilizarse para la eliminación si está presente en una proporción bastante alta a otros átomos en la glicoproteína, y si se recogerán datos de difracción de rayos x con suficiente redundancia32, 33.
La función biológica de glicoproteínas de membrana está a menudo mediada por interacciones proteína-proteína o las interacciones proteína-ligando, como con hidratos de carbono. Cuando el ligando es lo suficientemente pequeño como para la difusión de la solución para el sitio de unión de la glicoproteína en el enrejado cristalino, experimentos de remojo puede ser exitoso para obtener una estructura de cristal Co glicoproteína ligando para entender mejor el reconocimiento de ligando.
Los protocolos aquí presentados también son relevantes para la comprensión de las interacciones de glicoproteínas de superficie con ligandos sintéticos de terapéutica34,35 y anticuerpo terapéutica36,37. Cuando se combina con información estructural, Unión cinética y la termodinámica puede ser poderosa para entender y mejorar sus mecanismos de acción. Una técnica que permite el análisis cinético de anticuerpos terapéuticos a una glicoproteína es BLI38,39. BLI utiliza biosensores con un ligando inmovilizado para medir la cinética de asociación y disociación con un socio de la Unión, en última instancia, determinar una constante de disociación de equilibrio (KD). BLI es un enfoque atractivo ya que se requieren pequeñas cantidades de glicoproteínas (< 100 μg), tiempo del experimento es rápido (~ 10-15 min por ejecutar), y puede ser automatizado. ITC es también útil para el estudio de las afinidades entre glicoproteínas y Unión socios40,41,42,43. Mientras que ITC es más tiempo y reactivo intensivo, puede obtenerse información valiosa sobre la termodinámica de la interacción (ΔG, ΔH, ΔS y estequiometría). ITC es también muy útil para el estudio de las interacciones débiles que a menudo están asociadas con la unión transitoria de glicoproteínas de superficie a ligandos. Además, estas técnicas se pueden utilizar en conjunto para evaluar la Unión de varias construcciones y evaluar el efecto de diferentes glicoformas N-ligados de expresión de la glicoproteína en diferentes líneas celulares. Realizar BLI y ITC con glicoproteínas producidas en HEK293F, HEK293S y tratados con Endo H puede proporcionar una vista detallada del papel de glycans en actividad biológica y el compromiso terapéutico.
Hemos aplicado con éxito estos protocolos para caracterizar el dominio extracelular (ECD) del humano CD2228, miembro de la glicoproteína de la familia de lectinas (Siglecs) de Ig-como Unión a ácido siálico que es esencial para mantener la homeostasis de la célula de B44 . Realizamos diseño de fondo de construcción para facilitar la cristalización y gradualmente el conjunto de datos de rayos x por HA con Hg. También empapado CD22 cristales con su ligando el ácido siálico (α2-6 sialyllactose) para obtener una estructura del complejo ligando-receptor inmune y así proporcionan los planos para el diseño de estructura guiada de glicanos miméticos45,46. Además, genera el atascamiento del antígeno del fragmento (Fab) del epratuzumab anticuerpo terapéutico de anti-CD22 – un candidato terapéutico actualmente en ensayos clínicos de fase III para de linfoma de los non-Hodgkin47– para determinar su afinidad de Unión por BLI y CCI a diferencialmente glucosilada CD22 ECD construye. Estos estudios revelaron un papel crítico para el N-ligado glycosylation en compromiso epratuzumab, con posibles consecuencias para el reconocimiento de CD22 en células B disfuncionales.
Glicoproteínas ancladas a membrana son críticos para la función de la célula y atractivo dianas terapéuticas. Aquí, presentamos un protocolo para la caracterización estructural y Biofísica de la ECD de glicoproteínas de membrana, tanto solos como en complejos con ligandos de molécula pequeña y los fragmentos Fab. Con éxito hemos utilizado este protocolo para determinar la estructura cristalina de los tres dominios de Ig N-terminal-la mayor parte de la porción extracelular del humano CD2228, un correceptor crítico en las células B involucradas en mantener inmunidad humoral check79. También hemos caracterizado el sitio de unión de CD22 con su ligando natural α2-6 sialyllactose y define el modo de reconocimiento de un anticuerpo terapéutico hacia humano CD22. Estos resultados proporcionan ideas sobre la relación estructura-función de miembro de la familia de Siglecs que ha restringido la expresión en las células de B y una hoja de ruta molecular hacia el desarrollo de la nueva molécula pequeña dirigida CD22 y basados en anticuerpos terapéutica. Mientras que este protocolo fue utilizado con éxito para un receptor de la célula de B que contienen Ig, proponemos que nuestro enfoque puede ser aplicado para la caracterización estructural y Biofísica de cualquier glicoproteína de membrana con una organización de dominio distintos. En tales casos, la construcción diseño y combinatoria glycan N-ligado pueden evaluarse las mutaciones (ya sea a Gln o Ala) para encontrar una construcción conveniente para el crecimiento cristalino y difracción de alta resolución.
Obtención de una muestra homogénea y pura de la glicoproteína es de vital importancia para crecimiento cristalino y difracción de rayos x, así como para la caracterización biofísica aguas abajo. Glycans N-ligados en glicoproteínas son inherentemente heterogéneos y pueden causar heterogeneidad conformacional y química dentro de la glicoproteína que puede impedir la formación de cristales. Para reducir esta heterogeneidad micro, estrategias que introducen mutaciones puntuales para eliminar los residuos de Asn predichos para abrigar glycans N-ligados, o usando líneas celulares mutantes (como HEK293S) seguido de tratamiento con endoglycosidases (como EndoH) pueden considerablemente mejorar la cristalización éxito15,21,22. En este protocolo, se discute la purificación de glicoproteínas solubles y fábricas que son secretadas en el sobrenadante de la célula. La secreción de glicoproteínas proporciona una ruta relativamente sencilla hacia la pureza, sin la necesidad de lisis celular o la adición de productos químicos fuertes o detergentes. La célula sobrenadante, obtenido siguientes célula cosecha luego corre directamente sobre una columna que tiene afinidad por la proteína de interés (por ejemplo, Ni-NTA para su etiquetado glicoproteínas o afinidad de LC con fragmentos Fab). Sin embargo, dependiendo de la columna de uso y las condiciones de la célula sobrenadante (e.g., pH), puede verse afectada la capacidad de unión de la proteína de interés a la columna. Si este es el caso, puede ser necesario concentrar y cambio el sobrenadante celular para mejorar el enlace a la columna de búfer. Además, se recomienda emplear medidas de control de calidad durante la purificación para ayudar a evaluar la pureza de la proteína. Correr un gel de SDS-PAGE o Western blot de todas las muestras (antes, durante y después de pasos de purificación) puede producir información sobre si el esquema de purificación propuesto es adecuado para la proteína de interés. Si las bandas contaminantes están visibles en SDS-PAGE, o si varias especies se obtienen durante la purificación (por ejemplo, varios picos sobre la exclusión de tamaño), pasos de purificación adicional se debe considerar, por ejemplo, cromatografía de intercambio iónico, para obtener en pureza y aumento de las posibilidades de cristalización aguas abajo80.
De cristalización macromolecular, a menudo es crítica para obtener altos rendimientos de la proteína de interés para permitir la proyección de un gran número de posibles condiciones de cristalización en las concentraciones de proteína alta para encontrar hits de cristal adecuado. Generalmente, las HEK293 líneas celulares aquí (HEK293F y HEK293S) son sistemas de expresión sólida y pueden fácilmente ampliarse para producir más muestra según sea necesario. Sin embargo, es posible que la proteína de interés no puede expresar suficientemente en estas líneas celulares. En estos casos, otras líneas celulares, como células de Expi293 de81,82, se han encontrado para demostrar niveles superiores de expresión de la proteína y deben ser considerados como una alternativa.
Si bien ordenados, diffracting los cristales no se después de pruebas de varias construcciones de la proteína de interés a pesar de alta pureza, puede ser necesario ampliar técnicas de cristalización para promover la formación de cristales. Se ha demostrado que fragmentos Fab de anticuerpos y nanobodies pueden ser potenciadores de excelente cristalización y promover cristal ordenado embalaje83,84,85. Estos fragmentos pueden expresados y purificados a homogeneidad y utilizados en un complejo con la proteína de interés para promover la cristalización. Lo importante, fragmentos Fab producidas como se describe en la sección 10 pueden tener una tendencia a formar no funcionales LC dímeros86. Estos dímeros son contaminantes y deben eliminarse durante la purificación. En nuestra experiencia, dímeros de LC a menudo tengan un volumen de retención diferentes de exclusión de tamaño, o responsables como un pico distinto en la cromatografía de intercambio iónico y así pueden extraerse la purificación Fab – sin embargo esto no es siempre el caso. Si estas técnicas no son suficientes para eliminar dímeros de LC de la purificación de la Fab, métodos de purificación adicional, como la purificación de la afinidad de la proteína G, pueden ser empleados para mejorar la pureza.
Alternativa a la co-complejación con fragmentos Fab, técnicas bien documentadas como microseeding de la matriz al azar pueden mejorar las posibilidades de obtención de cristales bien ordenado63,70. Este método implica la adición de pequeñas cantidades de cristales aplastados, subóptimos en la condición de la cristalización, proporcionando un cristal nuclea a promover el crecimiento del cristal. Esto puede realizarse usando cristales de la proteína de interés, o con estructura similar dominio de arquitectura y terciario. Además, microseeding de la matriz al azar se puede realizar en un intento de cristalizar la proteína sola o en conjunto con un fragmento Fab o pequeñas moléculas de interés. Los recientes avances en microscopia del cryo-electrón también hacen esta técnica una alternativa atractiva a la cristalografía de rayos x para obtener información estructural de alta resolución para moléculas con características apropiadas87,88, 89,90,91.
Cuando eliminación de conjuntos de datos de difracción de rayos x por el Señor, HA remojo puede ser necesaria para resolver el problema de la fase dispersión anómala o sustitución isomórfica. Inspección de la secuencia de aminoácidos de la proteína puede proporcionar pistas sobre la estrategia para la derivatización de HA, incluyendo el pH óptimo para el enlace. En particular, cisteínas impares dentro de la proteína pueden atar específicamente HA compuestos que contienen mercurio. Remojo cristales nativos HA compuestos es un proceso iterativo para determinar la identidad del compuesto HA óptima, su concentración y el tiempo de incubación requerido. Si los intentos de remojo iniciales no den bien diffracting cristales que contienen una HA adecuado para la eliminación, puede ser necesario introducir sustituciones de aminoácidos para mejorar la probabilidad de la Unión HA y señal anómala. Los ejemplos incluyen mutaciones para incluir un residuo de cisteína libre para enlazar eficientemente Au, Pt, Hg y Pb. expresión de proteínas para eliminación anómala en un medio de seleno-metionina suplido en e. coli se utiliza ampliamente para la eliminación anómala, sin embargo un sistema equivalente que incorpora confiablemente seleno-metionina no está fácilmente disponible para células de mamífero en suspensión92,93y es una zona de futuro desarrollo.
Una vez que se obtiene la estructura unliganded de glicoproteínas de interés, tomando los cristales con ligandos de molécula pequeña puede realizarse para obtener una estructura del complejo ligando-receptor inmune. Estos datos proporcionan un modelo para el diseño racional de ligandos más específicos y de alta afinidad que puede utilizarse como terapéutica de molécula pequeña, como también ofrece ideas de alta resolución sobre la función biológica de la glicoproteína. Al intentar remojo cristales glicoproteína con ligandos de pequeña molécula de interés, inspección de la estructura de cristal unliganded puede indicar si el remojo debe ser posible. Si cierre cristal-embalaje contactos se encuentran alrededor del sitio de unión a ligando o en regiones que sufren cambios conformacionales al ligando vinculante, tomando probablemente ser problemático. En este caso, se deben realizar otros métodos como la cristalización del complejo proteína-ligando.
The authors have nothing to disclose.
Experimentos de difracción de rayos x se describe en este documento fueron realizados utilizando líneas ID-08 y 08-BM en la fuente de luz canadiense, que es apoyado por la Fundación de Canadá para la innovación, ciencias naturales y Consejo de investigación de ingeniería de Canadá, la Universidad de Saskatchewan, el gobierno de Saskatchewan, diversificación económica occidental Canadá, el Consejo de investigación nacional Canadá y los institutos canadienses de investigación en salud. Nos gustaría reconocer la estructurales y biofísicas instalaciones centrales, el Hospital para niños enfermos, para el acceso a los instrumentos de ITC y BLI. J.E.O. fue apoyado por Banting Postdoctoral Fellowship BPF-144483 de los institutos canadienses de investigación en salud. T.S. es un receptor de Canadá postgrado becas Master Award y un Vanier Canadá becas postgrado de los institutos canadienses de investigación en salud. Este trabajo fue apoyado por funcionamiento PJT-148811 (J.-P.J.) la subvención de los institutos canadienses de investigación en salud. Esta investigación fue realizada, en parte, gracias a la financiación del programa de Cátedras de investigación de Canadá (J.-P.J.).
0.22 μm Steritop filter | EMD Millipore | SCGPS02RE | |
10 well 4-15% gradient SDS-PAGE gel | Bio-Rad | 4561084 | |
10x glycobuffer 3 | New England Biolabs | P0702S | Comes with Endo H reagent |
10x Kinetics Buffer | PALL FortéBio | 18-1092 | |
10x Tris/Glycine/SDS Buffer | Bio-Rad | 1610732 | |
1 mL round bottom 96 well block | ThermoFisher | 260251 | |
22 mm cover slip | Hampton research | HR3-231 | |
4x Laemmli Sample Buffer | Bio-Rad | 1610747 | |
96-3 well INTELLIPLATE low volume reservior | Art Robbins Instruments | 102-0001-03 | |
AgeI | New England Biolabs | R0552S | |
ÄKTA Pure | GE Healthcare | ||
ÄKTA Start | GE Healthcare | ||
Amicon Ultra 15 centrifugal filtration device 10KDa MWCO | Millipore | UFC901008 | |
Amicon Ultra 4 centrifugal filtration device 10KDa MWCO | Millipore | UFC801008 | |
Auto-iTC200 | Malvern | ||
Axygen MaxyClear Snaplock 1.5 mL microtubes | Fisher Scientific | MCT150C | |
Countess Cell Counting Chamber Slides | Thermo Fisher Scientific | C10228 | |
CryoLoop 18 x 0.05-0.1 mm | Hampton research | HR4-945 | |
CryoLoop 18 x 0.1-0.2 mm | Hampton research | HR4-947 | |
CryoLoop 18 x 0.2-0.3 mm | Hampton research | HR4-970 | |
Digital Dry Bath | Bio-Rad | 1660562EDU | |
E. coli DH5α | Invitrogen | 18258012 | |
Endo H | New England Biolabs | P0702S | |
Erlenmeyer flask (baffled base), polycarbonate, sterile, 500 mL, DuoCAP | TriForest Labware | FBC05000S | |
Erlenmeyer flask 125 mL (baffled base), polycarbonate, sterile, 125 mL with vented cap | VWR | 89095-258 | |
Falcon Disposable sterile serological pipet, non-pyrogenic, 10 mL | Greiner Bio-One | 607180 | |
Falcon Disposable sterile serological pipet, non-pyrogenic, 25 mL | Greiner Bio-One | 760180 | |
Falcon Disposable sterile serological pipet, non-pyrogenic, 5 mL | Greiner Bio-One | 606180 | |
Falcon Disposable sterile serological pipet, non-pyrogenic, 50 mL | Greiner Bio-One | 768180 | |
FectoPRO DNA Transfection Reagent, Polyplus | VWR | 10118-842 | |
Freestyle 293F cells | Thermo Fisher Scientific | R79007 | |
Freestyle Expression medium | Thermo Fisher Scientific | 12338001 | |
Heavy Atom Screens Au | Hampton research | HR2-444 | |
Heavy Atom Screens Hg | Hampton research | HR2-446 | |
Heavy Atom Screens M1 | Hampton research | HR2-448 | |
Heavy Atom Screens M2 | Hampton research | HR2-450 | |
Heavy Atom Screens Pt | Hampton research | HR2-442 | |
HEK 293S | ATCC | ATCC CRL-3022 | |
HisTrap Affinity Column | GE Healthcare | 17525501 | |
HiTrap KappaSelect Affinity Columns | GE Healthcare | 17545811 | |
HiTrap LambdaSelect Affinity Columns | GE Healthcare | 17548211 | |
KpnI | New England Biolabs | R0142S | |
MCSG-1 Crystal Screen 1.7 mL block | Anatrace | MCSG-1 | |
MCSG-2 Crystal Screen 1.7 mL block | Anatrace | MCSG-2 | |
MCSG-3 Crystal Screen 1.7 mL block | Anatrace | MCSG-3 | |
MCSG-4 Crystal Screen 1.7 mL block | Anatrace | MCSG-4 | |
Mercuric chloride | Sigma | 1044170100 | |
Microplate, 96 well, polypropelene, flat bottom, black | Greiner Bio-One | 655209 | |
Minstrel DT UV | Formulatrix | ||
Multitron Pro shaker | Infors HT | MP25-TA-CO2HB | |
Nanodrop 2000/2000c Spectrophotometer | Thermo Fisher Scientific | ND-2000 | |
Nanosep 3K Omega centrifugal device | PALL Life Science | OD003C33 | |
Ni-NTA biosensors | PALL FortéBio | 18-5102 | |
Octet RED96 | PALL ForteBio | ||
Oryx 4 crystallizaiton robot | Douglas Instrument | ORY-4/1 | |
Platinum chloride | Sigma | 520632-1g | |
Precision Plus Protein Standard | Bio-Rad | 161-0374 | |
PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit | Invitrogen | K210006 | |
Quick Coomassie Stain | Protein Ark | GEN-QC-STAIN-1L | |
Steriflip Sterile 50 mL Disposable Vacuum Filtration System 0.22 µm Millipore Express | EMD Millipore | SCGP00525 | |
Superdex 200 Increase 10/300 GL | GE Healthcare | 28990944 | |
Superose 6 10/300 GL | GE Healthcare | 17517201 | |
Tantalum bromide cluster | Jena bioscience | PK-103 | |
Top96 Crystallization Screen | Rigaku Reagents | 1009846 | |
Tryphan Blue | Thermo Fisher Scientific | T10282 | |
VDX 24-well with sealant | Hampton research | HR3-172 | |
α2-6 sialyllactose | Sigma Aldrich | A8556-1mg |