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본는 lipidic mesophases 수동으로 막 단백질의 결정화 실험을 설정 캐퍼리 막 구조 및 기능 생물학 그룹의 구현 절차를 설명합니다.
lipidic mesophases를 사용하여 막 단백질을 crystallizing에 대한 자세한 프로토콜이 설명되어 있습니다. 이 방법은 여러가지 lipidic 입방 단계 또는 meso 방법에 규정된되었습니다. 메소드가 prokaryotic와 진핵세포 단백질의 X - 레이 crystallographic 구조, monomeric, 호모 및 이종 multimeric, 발색단 함유하고 발색단 - 무료 단백질을 해결하는 데 사용되었다는에서 매우 다재 다능한 것으로 표시하고, 알파되었습니다 - 나선형 및 베타 배럴 단백질. meso의 결정에 사용하는 최근의 성공은 인간 공학 beta2 - 아드레날린과 아데노신 A2a G 단백질 결합 수용체 있습니다. 프로토콜은 monoolein 기반 mesophase에 막 단백질을 reconstituting, 그리고 매뉴얼 모드에서 crystallizations을 설정 제공됩니다. 이러한 결정 수확 등 전반적인 과정에서 추가적인 단계, 미래의 비디오 기사에 해결 될 수 있습니다. 시간이 단백질 로드된의 mesophase를 준비하고 결정 플레이트를 설정하는 데 필요한 수동으로 약 1 시간입니다.
구조 및 기능 생물학 분야에서 중요한 초점은 생물 학적 막 (그림 1)입니다. 셀을 클릭하고 하위 세포 organelles 현재 주변 막이, 두 개만 지질 분자를 통해 molecularly 얇은 구조이며, 단백질과 함께 박혀있다. 로 지질과 단백질을 모두 적용 구조와 기능은 관심이 있습니다. 그러나,이 문서의 초점은 막 단백질로 제한됩니다.
막 단백질은 분자 수준에서 작동하는 방법의 더 나은 이해는 두 가지 이유에 대해 모색하고 있습니다. 첫째, 그들이 일하는 방법을 아는의 지적 만족이 있습니다. 둘째, 단백질이 어떻게 작동하는지 아는가, 그것이 특정 응용 프로그램을 위해 수정도 고장 그것해야하거나 개선이나 고칠 수있는 전망은 항상있다. 약물 설계 작품의 이러한 종류의 명백한 결과입니다. 막 단백질은 분자 수준에서 어떻게 작동하는지 냈지 한 접근 방식의 구조를 결정하는 것입니다. 이것은 단백질을 구성하는 모든 원자의 3 차원 공간에서 위치, 또는 적어도 아닌 모든 수소 원자를 확립 포함됩니다. 우리가이 목적을 위해 사용하는 방법은 macromolecular X - 선 crystallography (MX)입니다. 그림 2는 구조 MX를 사용하여 결정되었다 막 단백질의 예를 보여줍니다. 단백질의 회절 품질 결정이 MX를해야합니다.
분명, macromolecular의 crystallography를 사용하여 구조 결정에 관련된 많은 단계가 있습니다. 이것은 그림 3에서 그림입니다. 일반적으로, 이들은 막 단백질 대상을 식별하는 포함하고, 생산 정화하고 crystallizing. 회절 측정은 가정이나 싱크로 트론 X - 선 소스를 사용하여 결정에 수행됩니다. 회절 데이터는 분자 모델을 장착하는 전자 밀도지도를 항복 처리됩니다. 모델은 세련된 때, 단백질의 행동의 메커니즘을 탐구하는 데 사용과 구조 기반 약물 설계. 수 있습니다
이 문서의 초점은 우리가 meso 방식의 이른바하여 lipidic mesophases를 사용하여 막 단백질의 회절 품질 결정 생산 방법을 보여줍니다. 방법과 범위의 최근 검토 참조 1 (여보세요, 2009)에서 사용할 수 있습니다. 우리가 따를 단계별 프로토콜 참조 2 (팀장과 Cherezov 2009)에 설명되어 있습니다.
meso 막 단백질 결정화 재판에서 설정에 필요한 시간과 관련된 단계를 요약 흐름도는 그림 4에 표시됩니다. 이 문서는 점선 붉은 선으로 둘러싸인 그 단계를 다루고 있습니다.
1 부 : 결정화 접시를 준비
2 부 : 준비 지질 주사기
파트 3 : 준비 단백질 주사기
4 부 : 혼합 단백질 솔루션 및 지질 : Mesophase 만들기
5 부 : 디스펜서 로딩
6 부 : 결정화 번호판을 설정
7 부 : 대표 결과
결과 결정의 모양은 막 단백질의 고유 색상에 따라 달라질 것이며, 빛의 편광은 검사 (또는 부족)와 조명의 방식과 품질에 사용. 그림 6은 몇 가지 결정 모습을 보여줍니다. 일반 조명과 함께 볼 때 meso의 성장을 자연스럽게 컬러 막 단백질은 그림 6 (패널 B와 D)에 표시된 것과 같은 찾을 수 있습니다. 정상적인 빛으로 볼 때 입방 단계에서 성장을 무색 막 단백질 결정은 그림 6 (패널 E)에 표시된 것과 같은 찾을 수 있습니다. 마지막으로, 편광과 함께 볼 때 meso의 성장 무색 막 단백질 결정은 그림 6 (패널 A와 C)과 같은 찾을 수 있습니다.
구조 결정의 전반적인 프로세스의 다음 단계는 수확 및 cryo - 멋진 결정을하고 그들로부터 X - 선 회절을 기록하고 분석할 수 있습니다. 이러한 주제는 별도의 조브 기사에서 다루지 수 있습니다.
그림 1.와있는 지질 이중층을 보여주는 생물 학적 막의 도식 표현은 단백질의 다양한 위치하고 있습니다.
그림 2. 구조비타민 B 12 수송 단백질, BtuB의 MX이 조브 문서에 그림 meso 방법 6으로 성장 크리스탈을 사용하여 해결.
그림 3. 구조 기능주기 얻기 및 단백질에 대한 전체 구조 정보를 이용에 관련된 단계의 많은을 보여줍니다.
그림 4. 순서는 meso 방식에 의한 막 단백질 결정의 생산에 관련된 단계를 요약한 것입니다. 빨간색 선은 점선으로 둘러싸인만이 이러한 단계는이 조브 문서에 나와 있습니다. 참고 2.
그림 5. 지질 (monoolein) / 물 시스템을위한 단순 온도 작곡 위상 다이어그램. 결정화 실험은 20까지 설정되어 있습니다 ° C 지질이 40 % 수화에서 물을 어디 saturates. 자세한 위상 다이어그램 참조 5 사용할 수 있습니다.
그림 6. lipidic mesophase의 성장을 막 단백질의 결정.
(A) 비타민 B 12 수송 단백질, BtuB 6 모나스에서 (B) II 7 단지 빛을 수확, (C) adhesin / invasin OpcA 8 (D) bacteriorhodopsin 9, (E) 탄수화물 전송. 이미지는 정상적인 빛 (B, D, E)과 교차 polarizers (A, C) 사이의 기록.
입방 단계는 변수의 숫자의 변화와 함께 크게 변경할 수있는 섬세하고 역동적인 환경입니다. 그것은 모든 잠재적인 함정을 설명하는 매뉴얼 모드에서 meso의 결정화 실험에의 설치에 대한 설명을 제공하는 것은 불가능합니다. 그러나, 많은 어려움이 비싼 단백질 솔루션에 적용하기 전에 기술을 연습하여 및 믹싱 동안 주사기에 적용된 압력 검토 기능을 사용하여 피할 수 있습니다. 제대로, meso 방법에있는이 단백질의 다양한 결정을 얻을 수의 수가 지속적으로 증가하고있다.
meso의 결정화 실험에서의 설정을 여기에 주어진 설명은 수동 모드에 중점을두고 있습니다. 프로세스 수 있으며, 자주 결정화 조건의 대규모 검사를 필요로 이러한 경우에 결정화 접시의 자동 설치를 용이하게하도록 수정됩니다.
가이 작품에 공헌한 많은 사람들이 있고 대부분은 구조와 기능 생물 그룹 팀장 막 과거와 현재 멤버 모두 출신. 모든 우리는 우리의 따뜻한 감사와 감사를 확장합니다. 이 작품은 과학 재단 아일랜드 (07/IN.1/B1836), 건강 (GM75915)의 국립 연구소, 그리고 리머릭 대학에서 부여에 의해 일부 지원되었다.
가공 자신의 내로우 보어 커플러를위한 * 자세한 사항은 참고 자료 3 제공됩니다.
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