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この記事では、低温電子顕微鏡を用いて螺旋状に組み立てられた分子の3次元(3D)構造を取得する方法を説明します。このプロトコルでは、我々は反復ヘリカル実空間再構成法による密度地図を達成するための詳細な3次元再構成の手順を説明するために、HIV - 1キャプシドアセンブリを使用してください。
画像処理と組み合わせることで低温電子顕微鏡(クライオEM)は、高分子タンパク質複合体とアセンブリの構造決定のため、ますます強力なツールです。実際には、単一粒子の電子顕微鏡1と2次元(2D)電子線結晶学2は比較的日常的方法論となっていると構造物の多数はこれらのメソッドを使用して解決されている。それと同時に、画像処理とヘリカルのオブジェクトの3次元(3D)再構成は急速に、特に、ヘリカル対称性と併せて単粒子解析ツールを使用してヘリカル実空間の再構築(IHRSR)方法3を 、反復開発しました。アクチンフィラメント4、微小管5、アミロイド繊維6、タバコモザイクウィルス7、及びバクテリアの鞭毛8、および、を含む糸状またはらせんの形態、の多くの生物学的実体の機能ヘリカルエンティティの3D密度マップは、単一の投影から達成することができるので、画像は、非ヘリカルオブジェクトの3D再構成するために必要な多くの画像と比較して、IHRSRメソッドを使用して、このような柔軟性と不規則ヘリカルアセンブリの構造解析は、現在達成可能です。
このビデオの記事では、我々はクライオ- EMによるクライオEMの試料作製、低用量のデータ収集のためのプロトコルを含むヘリカルタンパク質のアセンブリの3D密度マップ(HIV - 1キャプシド9は私たちの例です)、、インデックス作成をobtainingための詳細なプロトコルを提供ヘリカル回折パターン、およびIHRSRを使用して画像処理と3次元再構成の。他の技術に比べ、低温電子顕微鏡は、ほぼネイティブ条件下での最適な標本の保全を提供しています。サンプルは、急速冷凍により、硝子体、氷の薄層に埋め込まれており、放射線損傷を最小限に抑えるために低用量の条件下で、液体窒素温度で電子顕微鏡で画像化されています。サンプル画像は低信号と記録された顕微鏡の低コントラストを犠牲にしてほぼネイティブ条件下で得られる。幸いなことに、ヘリカル再建のプロセスは、主にらせん状の回折パターンのインデックスを作成するのを除いて、自動化されています。ここでは、インデックスらせん構造へのアプローチを説明し、デジタル化された顕微鏡写真から3次元ヘリカル再構成のための不可欠なステップをヘリカル対称性を(ヘリカルパラメータ)を決定します。簡単に言えば、我々はIHRSR法を適用して初期の3次元密度マップを得る。この初期マップは、反復的にこのように自由の学位を制御し、各セグメントの位置合わせパラメータの制約を導入することにより洗練されている。さらなる改善が電子顕微鏡のコントラスト伝達関数(CTF)(振幅と位相の補正)のために補正することにより、組立のらせん対称性を最適化することによって達成されます。
1。凍結水和したEM試料作製
HIV - 1キャプシドタンパク質(CA)アセンブリ9低温電子顕微鏡の画像で強力なバックグラウンドノイズを寄与する、唯一の高塩(1M NaCl)をバッファで安定しているため、我々は一時的に塩を低減する方法をブロッティング急速希釈し、裏面を使用してください凍結水和したEMグリッドを準備する濃度。
2。 CA管状アセンブリの低温電子顕微鏡
3。ヘリカルインデックス作成
ベッセル次数 n、およびレイヤの行番号、L:ヘリカルオブジェクトは、2つのパラメータでインデックスを作成することができます。として(N、L)を特徴とフーリエ変換の各レイヤの線は、2次元格子から表記を使用して、(H、K)のインデックスで表される螺旋状の物体の表面の格子上にラインのセットに対応しています。任意の(H、K)の場合は、(N HK、L HK)層の線は、NおよびLの値である2つの基本的なベクトル(nは 10、L 10)と(N 01、L 01)、の線形結合である二つの主要層の線(1,0)と(0,1)。lはフーリエ変換でZ軸に沿って測定されたレイヤの行の高さから取得することができます。 nの値は次の式10を用いて推定することができます
πRr≈J のn≈1.1 | N | -0.9 .....................( 1)
J nは n 番目の層線の強度を決定するベッセル関数、ここで、rはヘリカルオブジェクトの半径であり、そしてRは、層線の最大振幅の半径です。レイヤの行番号、lは 、選択ルール11でnに関連している
L = TN + UM ....................( 2)
ここで、t と u は、螺旋の定数である。任意のらせんの場合は、(または非常に密接に)正確にはT Cを正確にuは単位があるかもしれませんompleteになります。
4。三次元再構築
5。代表的な結果:
単一のHIV - 1 CA A92Eチューブ(図1a)は、箱入りの出であり、そのフーリエ変換(図1b)はヘリカルインデックス作成のために算出した。レイヤの線(1,0)と(0,1)に対して、L 10 = 28、L 01 = 37、R 10 = 55、R 01 = 44。 211.57Åのチューブの半径を考えると、我々は、N 10 =- 12、nは 01 = 11(ここで、利き手が所定した)近似。 5195.48Åの繰り返しの距離で、管のねじの対称性は、ΔZのように決定された= 6.8093Å、Δφ= 328.88 °。 ΔZ、Δφは7.1321Åと328.86に洗練°でIHRSR(図2a)と初期の再建を使用することは図に示されています。図2b。最終的な復興(図3)、反復改良した後、IHRSR(図2b)で計算された初期のモデルから大幅に密度マップを改善。
図1 HIV - 1 CAヘリカルチューブのインデックス作成。 (A)、単一のHIV - 1 CA A92Eチューブの画像を。スケールバー、30nmの。 (B)フーリエ変換(A)に示すようにチューブの変換。ヘリカル指数(N 10 =- 12、nは 01 = 11)が示されています。 23Aの解像度でレイヤーの線に矢印をポイントします。
図2。IHRSRを使用して初期の再建。各反復サイクルのための(A)スクリューの対称性の決定。 10は改良のサイクルを反復した後、ΔφとΔZは、初期値から開始し、安定した値に収束する。 (B)10、反復サイクル後の最初の3次元密度マップ。
図3。反復改良後の3次元密度マップ。 (AC)CAチューブの密度マップは、3つの直交スライスとして表示されます。チューブ軸に平行して管軸(B)に対して垂直に、表面()に近い、と平行管軸(C)へと経由。スケールバーは10nm。 (D)3次元密度マップの表面のレンダリングには、100%の体積を囲む1.8sで輪郭。
我々は、螺旋状物体の3次元構造を取得するためのわかりやすいアプローチを提供する一連のプロトコルを提示する。記載された手順を使用して、我々は、シングルチューブのイメージ(176セグメント)からHIV - 1キャプシドアセンブリの3D構造を取得しました。高分解能構造は、より多くの画像データを含むことによって達成することができます。
最適なデータ収集と分析のためのいくつかの重要なポイントがあります:まず、低温電子顕微鏡の試料の準備中に、試料溶液はサンプルのサイズよりもやや厚くなるソリューションの均一な、薄い層を残して、ブロットされるべきである。サンプルをブロットにいくつかの異なる方法があります。このようなHIV - 1 CAアセンブリとして細菌細胞および管状試験片については、特に背面側から、片側からブロッティング、最も適切です。
第二に、らせんの利き手は、これがヘリカルインデックス作成または再構築によって行うことができないとして、決定する必要がある。一般的な方法は、利き手を判断するために18をシャドウイングロータリー続いて、凍結エッチングを使用することです。密度マップの解像度が十分に高い場合に利き手は、ポスト再建を決定することができます。正しい利き手が想定される場合、個々の成分の3次元原子モデルは、密度マップによく適合している必要があります。そうでなければ、反対の利き手を仮定する必要があります。
第三に、ウィーナーフィルタは、ノイズの増幅を低減するため、位相と振幅補正の両方に対して、画像処理中に使用する必要があります。単一のイメージからCTFは常にゼロ交差を持っているので、逆格子空間内の情報の一部は失われます。したがって、それは別のデフォーカス値で3次元再構成、各画像形成されたために含まれる複数の投影データをセット持っていることが必要である。
利害の衝突は宣言されません。
著者は、技術サポートのために博士は公僕趙と丹霞柯に感謝します。我々は、博士に感謝する。それらの画像処理ソフトウェアを共有するためのエドワードEgelmanとNiko Grigorieff。我々はまた、医学のピッツバーグ大学大学の構造生物学低温電子顕微鏡施設、Beowulfクラスタおよびグリッドをサポートするスタッフを認めます。この作品は、GM082251とGM085043によってサポートされていました。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
の名前 | 元 | コメント | |
100Xグロー放電装置 | 100Xグロー放電装置 | ||
Tecnai Polaraフィールドエミッション銃を持つF30顕微鏡 | FEI、オレゴン州ヒルズボロ | ||
ガタン4K X 4K CCDカメラ | ガタン、プレザントン、カリフォルニア州 | ||
プランジ凍結装置 | 自家製マニュアル重力のプランジャー | ||
Quantifoil R2 / 1 200メッシュholely炭素銅グリッド | Quantifoilマイクロツール、Jena、ドイツ | ||
EMソフトウェアEMAN | http://blake.bcm.edu/EMAN/ | ||
EMソフトウェアIHRSR | http://people.virginia.edu/〜ehe2n / | エドワードH. Egelmanから利用できるプログラム | |
EMソフトウェアスパイダー | http://www.wadsworth.org/spider_doc/spider/docs/spider.html | ||
MRCによるヘリカル加工ソフト | http://www.riken.jp/biostrmech/index.html | 浩二米倉から利用できるプログラム | |
CTFFIND3/CTFTILTと実空間ヘリカル洗練ソフトウェア | http://emlab.rose2.brandeis.edu/software |
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