* Эти авторы внесли равный вклад
В этом документе описывается полный процесс XChem для скрининга фрагментов на основе кристаллов, начиная с подачи заявки на доступ и заканчивая всеми последующими шагами до распространения данных.
При обнаружении лекарств на основе фрагментов сотни, а часто и тысячи соединений с молекулярной массой менее ~300 Да тестируются на интересующем белке, чтобы идентифицировать химические соединения, которые могут быть превращены в мощные кандидаты в лекарственные препараты. Поскольку соединения малы, взаимодействия слабы, поэтому метод скрининга должен быть высокочувствительным; Более того, структурная информация, как правило, имеет решающее значение для превращения этих попаданий в свинецоподобные соединения. Таким образом, кристаллография белков всегда была золотым стандартом, но исторически слишком сложной, чтобы найти широкое применение в качестве первичного скрининга.
Первые эксперименты XChem были продемонстрированы в 2014 году, а затем опробованы с академическими и промышленными сотрудниками для проверки процесса. С тех пор большие исследовательские усилия и значительное время пучка оптимизировали подготовку образцов, разработали библиотеку фрагментов с возможностью быстрого последующего наблюдения, автоматизировали и улучшили возможности пучка I04-1 для автоматического сбора данных, а также внедрили новые инструменты для управления данными, анализа и идентификации попаданий.
В настоящее время XChem является установкой для крупномасштабного кристаллографического скрининга фрагментов, поддерживающей весь процесс осаждения кристаллов и доступной для академических и промышленных пользователей по всему миру. С 2016 года активно развивается рецензируемая академическая пользовательская программа, направленная на то, чтобы охватить проекты как можно более широкого научного охвата, включая хорошо проверенные, а также исследовательские проекты. Академический доступ распределяется через двухгодичные конкурсы для рецензируемых предложений, а собственные работы организуются группой Diamond's Industrial Liaison. Этот рабочий процесс уже был регулярно применен к более чем сотне мишеней из различных терапевтических областей и эффективно выявляет слабые связующие вещества (1%-30% попаданий), которые служат высококачественными отправными точками для разработки соединений и предоставляют обширную структурную информацию о сайтах связывания. Устойчивость этого процесса была продемонстрирована непрерывным скринингом мишеней SARS-CoV-2 во время пандемии COVID-19, включая 3-недельный цикл обработки основной протеазы.
Fragment-Based Drug Discovery (FBDD) является широко используемой стратегией для поиска свинца, и с момента своего появления 25 лет назад она поставила четыре препарата для клинического использования, и более 40 молекул были доведены до клинических испытаний 1,2,3. Фрагменты представляют собой небольшие химические образования, обычно с молекулярной массой 300 Да или меньше. Они были выбраны из-за их низкой химической сложности, которая является хорошей отправной точкой для разработки высокоэффективных ингибиторов с высокими лигандами и превосходными физико-химическими свойствами. Их размер означает, что они отбирают образцы связывания белков более тщательно, чем библиотеки более крупных лекарственных или свинцовых соединений, и, таким образом, также выявляют горячие точки и предполагаемые аллостерические сайты. В сочетании со структурной информацией фрагменты обеспечивают подробную карту потенциальных молекулярных взаимодействий между белком и лигандом. Тем не менее, для надежного обнаружения и валидации тех образований, которые имеют тенденцию слабо связываться с белком-мишенью, требуется целый ряд надежных и чувствительных биофизических методов скрининга, таких как поверхностный плазмонный резонанс (SPR), ядерный магнитный резонанс (ЯМР) или изотермическая титрующая калориметрия (ITC)4,5.
Рентгеновская кристаллография является неотъемлемой частью инструментария FBDD: она достаточно чувствительна для идентификации слабых связующих веществ и непосредственно дает структурную информацию о взаимодействиях на молекулярном уровне. Он дополняет другие биофизические экраны и, как правило, необходим для прогрессирования попаданий осколков в соединения свинца; Для этого требуются высококачественные кристаллические системы, что означает, что кристаллизация обладает высокой воспроизводимостью, а кристаллы идеально дифрагируют с разрешением более 2,8 Å.
Исторически сложилось так, что было очень трудно использовать кристаллографию в качестве первичного фрагментного экрана 6,7,8, как в академических кругах, так и в промышленности. В отличие от них, синхротроны достигли порядка улучшений в робототехнике, автоматизации 9,10,11 и детекторной технологии 12,13, а в сочетании со столь же ускоренными вычислительными мощностями и алгоритмами обработки данных14,15,16 полные наборы дифракционных данных могут быть измерены за секунды, а большое их количество полностью автоматически, как это было впервые сделано в LillyCAT 7 и более поздний МАССИВ17,18 (Европейский центр синхротронного излучения (ESRF)). Это привело к тому, что синхротроны разработали оптимизированные платформы, чтобы сделать скрининг фрагментов на основе кристаллов в качестве основного экрана доступным для широкого сообщества пользователей (XChem в Diamond; CrystalDirect на EMBL/ESRF19; BESSY в Центре им. Гельмгольца в Берлине20; FragMax на MaxIV21).
В данной работе описаны протоколы, составляющие платформу XChem для скрининга фрагментов методом рентгеновской кристаллографии, от пробоподготовки до конечных структурных результатов 3D-моделирования. Конвейер (рис. 1) потребовал разработки новых подходов к идентификации кристаллов22, замачиванию 23 и сбору24, а также программного обеспечения для управления данными25 и алгоритмического подхода к идентификации фрагментов26, который в настоящее время широко используется в сообществе. Технология сбора кристаллов в настоящее время продается поставщиком (см. таблицу материалов), а открытая доступность инструментов позволила другим синхротронам адаптировать их для создания эквивалентных платформ21. Текущие проекты направлены на анализ данных, завершение моделирования и распространение данных с помощью платформы Fragalysis27. Лаборатория пробоподготовки примыкает к линии пучка I04-1, что упрощает логистику передачи сотен замороженных образцов на линию пучка, а выделенное время излучения на линии I04-1 позволяет быстро получать обратную связь по рентгеновскому излучению для управления кампанией.
XChem является неотъемлемой частью пользовательской программы Diamond, с двумя звонками в год (в начале апреля и в октябре). Процесс рецензирования был усовершенствован после консультаций с экспертами в области разработки лекарств из академических кругов и промышленности. Наряду с сильным научным обоснованием, процесс подачи заявок28 требует от кандидатов самостоятельной оценки не только готовности кристаллической системы, но и их опыта в биохимических и ортогональных биофизических методах, а также способности продвигать скрининговые хиты с помощью последующей химии. Способы доступа также эволюционировали, чтобы приспособиться к многопрофильному сообществу пользователей:
Уровень 1 (один проект ) предназначен для проектов, находящихся на исследовательской стадии, и инструменты проверки попаданий (биофизические или биохимические инструменты) и последующие стратегии не требуются. В случае одобрения проекту предоставляется уменьшенное количество сдвигов времени луча, достаточное для проверки концепции.
Уровень 2 (один проект) предназначен для хорошо проверенных проектов и требует наличия последующих инструментов и стратегий последующих действий. В случае одобрения проекту выделяется достаточное время для полноценного скрининга фрагментов. Отдельные проекты (Tier 1 или Tier 2) должны быть завершены в течение 6 месяцев периода распределения (с апреля по сентябрь или с октября по март).
Группа распределения блоков (BAG) предназначена для консорциумов групп и проектов, в которых в рамках BAG существует надежный процесс выбора целей и приоритизации, а также четкий конвейер последующих действий. BAG должны иметь по крайней мере одного эксперта, полностью прошедшего обучение по XChem (суперпользователя), который координирует их деятельность с персоналом Diamond и обучает членов BAG. Выделенное количество сдвигов времени луча определяется числом научно обоснованных проектов в BAG и переоценивается за период распределения на основе отчета BAG. Доступ предоставляется в течение 2 лет.
Эксперимент XChem разделен на три этапа, для каждого из которых определена точка принятия решения: тест на устойчивость к растворителю, предварительный скрининг и основной экран (рис. 2). Тест на устойчивость к растворителям помогает определить параметры замачивания, количество растворителя (ДМСО, этиленгликоля или других криопротекторов, если это необходимо), которое кристаллическая система может выдержать и как долго. Концентрация растворителя обычно колеблется от 5% до 30% в течение, по крайней мере, двух временных точек. Дифракционные данные собираются и сравниваются с базовой дифракцией кристаллической системы; Это определит параметры замачивания для следующего этапа. Для предварительного скрининга 100-150 соединений вымачиваются в условиях, определенных в тесте на растворитель, и его цель - подтвердить, что кристаллы могут переносить соединения в этих условиях. При необходимости криопротектор впоследствии добавляется к каплям, уже содержащим фрагменты. Критерии успеха заключаются в том, что 80% или более кристаллов выживают достаточно хорошо, чтобы дать дифракционные данные хорошего и стабильного качества; Если это не удается, условия замачивания обычно пересматриваются путем изменения времени замачивания или концентрации растворителя. После успешного предварительного скрининга остальные соединения, выбранные для эксперимента, могут быть настроены с использованием окончательных параметров.
Библиотека DSI (см. Таблицу материалов) была специально разработана для обеспечения быстрого последующего прогрессирования с использованием уравновешенной химии29 и была рабочей лошадкой учреждения. Он доступен пользователям в концентрации 500 мМ в ДМСО. Академические пользователи также могут получить доступ к другим библиотекам, предоставленным сотрудниками (в общей сложности более 2000 соединений) в концентрациях 100-500 мМ в ДМСО (полный список можно найти на веб-сайте28). Большая часть общего сбора также доступна в этиленгликоле для кристаллических систем, которые не переносят ДМСО. Пользователи также могут принести свои собственные библиотеки, при условии, что они находятся в пластинах, совместимых с акустической системой обработки жидкостей (см. Таблицу материалов).
Для всех трех этапов эксперимента (определение характеристик растворителя, предварительный скрининг или полноэкранный анализ) следующие процедуры пробоподготовки идентичны (рис. 3): выбор места дозирования соединения с помощью визуализации и нацеливания кристаллизационных капель с помощью TeXRank22; дозирование в капли с использованием акустической системы дозирования жидкостей как для растворителя, так и для соединений23; эффективная уборка кристаллов с помощью Crystal shifter24; и загрузка информации об образце в базу данных линии пучка (ISPyB). В настоящее время интерфейсом для планирования и проведения экспериментов является приложение на основе Excel (SoakDB), которое генерирует необходимые входные файлы для различного оборудования платформы, а также отслеживает и записывает все результаты в базу данных SQLite. Сканеры штрих-кодов используются на различных этапах процесса для отслеживания образцов, и эти данные добавляются в базу данных.
Дифракционные данные собираются в автоматическом режиме с использованием выделенного времени луча на линии пучка I04-1. Доступны два режима центрирования, а именно: оптический и рентгеновский на основе17. Для игольчатых и стержневидных кристаллов рекомендуется рентгеновское центрирование, в то время как более крупные кристаллы, как правило, поддерживают оптический режим, который является более быстрым и, следовательно, позволяет собрать больше образцов за отведенное время пучка. В зависимости от разрешения кристаллов (установленного до входа на платформу) сбор данных может составлять как 60 с, так и 15 с. Сбор данных на этапе испытания растворителя обычно позволяет определить, какая комбинация будет лучше всего работать с производительностью пучка I04-1.
Управление большим объемом данных осуществляется с помощью XChemExplorer (XCE)25, который также может быть использован для запуска этапа идентификации хитов с помощью PanDDA26. XCE — это инструмент управления данными и рабочим процессом, который поддерживает крупномасштабный анализ белково-лигандных структур (рис. 4); он считывает любые результаты автоматической обработки данных, собранных в Diamond Light Source (DIALS16, Xia214, AutoPROC30 и STARANISO31), и автоматически выбирает один из результатов на основе качества данных и сходства с эталонной моделью. Важно, чтобы модель была репрезентативной для кристаллической системы, используемой для просеивания XChem, и должна включать все воды или другие молекулы растворителей, а также все кофакторы, лиганды и альтернативные конформации, видимые в кристаллах, пропитанных только растворителем. Качество этой эталонной модели напрямую влияет на объем работы, необходимой на этапе построения и уточнения модели. PanDDA используется для анализа всех данных и выявления сайтов связывания. Он выравнивает структуры по эталонной структуре, вычисляет статистические карты, идентифицирует события и вычисляет карты событий26,32. В парадигме PanDDA нет ни необходимости, ни желания строить полную кристаллографическую модель; То, что должно быть смоделировано, - это только вид белка, в котором связан фрагмент (модель связанного состояния), поэтому основное внимание должно быть сосредоточено только на построении лиганда и окружающих его остатков/молекул растворителя в соответствии с картой событий32.
1. Подача проектного предложения
2. Подготовка к визиту
3. Эксперимент по скринингу фрагментов
4. Сбор данных
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные собираются в автоматическом режиме и управляются командой XChem/beamline.
5. Анализ данных
6. Депонирование данных
ПРИМЕЧАНИЕ: Все наборы данных из фрагментного экрана и модель наземного состояния, используемая для создания карт событий PanDDA, могут быть депонированы в PDB с помощью групповых отложений.
Конвейер XChem для скрининга фрагментов методом рентгеновской кристаллографии был значительно оптимизирован, что позволило научному сообществу принять его (рис. 5). Этот процесс был проверен на более чем 150 скрининговых кампаниях с коэффициентом попадания от 1% до 30%47,48,49,50,51,52 и многими повторными пользователями. Кристаллические системы, которые не подходят (низкое разрешение, нестабильные по кристаллизации или дифракционному качеству) или не переносят ни ДМСО, ни этиленгликоль, исключаются на ранних этапах процесса, что экономит время, усилия и ресурсы. Успешные кампании предоставляют трехмерную карту потенциальных сайтов взаимодействия с целевым белком; типичным результатом является XChem-скрининг основной протеазы SARS-CoV-2 (рис. 6). Как правило, фрагментные попадания обнаруживаются в: (а) известных участках, представляющих интерес, таких как активные центры ферментов и подкарманы48; (b) предполагаемые аллостерические сайты, например, в белок-белковых взаимодействиях53; (c) интерфейсы кристаллической упаковки, обычно рассматриваемые как ложные срабатывания (рис. 6). Эти структурные данные, как правило, служат основой для слияния, связывания или наращивания фрагментов в свинцеподобные малые молекулы 1,3.
Рисунок 1: Конвейер XChem. Платформа представлена схематически, начиная с проектного предложения и заканчивая подготовкой образцов, сбором данных и идентификацией попаданий. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 2: Стратегия скрининга. Рабочий процесс указывает цель каждой вехи, требования эксперимента и точки принятия решений. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3: Рабочий процесс пробоподготовки. Критические этапы подготовки образцов представлены с информацией о каждом этапе, записанной в базе данных SQLite. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 4: Анализ данных с помощью XCE. Критические этапы анализа данных представлены в виде диаграммы рабочего процесса с соответствующими программными пакетами. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 5: Эволюция пользовательской программы XChem: Диаграмма демонстрирует распространение и консолидацию пользовательской программы с 2015 по 2019 год с созданием BAG в 2019 году и устойчивостью платформы во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 6: Репрезентативные результаты экрана фрагмента XChem. Димер основной протеазы SARS-CoV2 (Mpro) представлен на поверхности с попаданиями в активные центры показаны желтым цветом, предполагаемые аллостерические попадания показаны пурпурным цветом, а артефакты поверхности/упаковки кристаллов показаны зеленым цветом. Рисунок был сделан с использованием записей Chimera и Mpro PDB из G_1002156 группового осаждения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.
Процесс, описанный в этом документе, был тщательно протестирован сообществом пользователей, а адаптивность протоколов, описанных здесь, является ключом к решению широкого спектра проектов, обычно встречающихся на платформе. Тем не менее, для кристаллической системы необходимо выполнить несколько предварительных условий.
Для любой кампании по скринингу фрагментов, проводимой с помощью рентгеновской кристаллографии, решающее значение имеет воспроизводимая и прочная кристаллическая система. Поскольку стандартный протокол XChem предполагает добавление фрагмента непосредственно в кристаллическую каплю, оптимизация должна быть сосредоточена на количестве дропов, содержащих высококачественные кристаллы, а не на общем количестве кристаллов. Если капли содержат несколько кристаллов, то они фактически избыточны, хотя могут облегчить процесс сбора. Кроме того, перенос протокола кристаллизации из домашнего института в локальное оборудование может быть сложной задачей. Как правило, это лучше всего достигается с помощью затравки кристаллов для содействия воспроизводимому зародышеобразованию54, и, следовательно, хорошей практикой для пользователей является предоставление исходных материалов вместе с их растворами для белков и кристаллизации.
Для обеспечения хорошей растворимости и поддержки соединений в органических растворителях, в частности в ДМСО и этиленгликоле, предусмотрены высокие концентрации замачивания, предназначенные для связывания слабых фрагментов. Использование двух различных растворителей дает пользователям альтернативу для кристаллов, которые вообще не переносят ДМСО или где он блокирует связывание фрагментов в интересующем участке. Пользователи могут поставлять альтернативные библиотеки в водном буфере: соединения будут хорошо дозироваться при условии, что они полностью растворены и отформатированы в пластинах, совместимых с роботом-дозатором жидкости.
Для проектов, где невозможно найти подходящий органический растворитель, который бы одновременно растворял библиотеку и переносился кристаллической системой, альтернативной процедурой является использование высушенных соединений, как установлено в BESSY55.
В сообществе существует давний вопрос о возможности впитывания соединений в кристаллы, выращенные в условиях кристаллизации, содержащих высокую концентрацию солей. Практически наблюдается большее осаждение соединений и быстрое образование кристаллов соли на этапе уборки, которое уменьшается за счет применения влажной среды вокруг зоны сбора урожая. Как правило, скрининговые кампании в кристаллических системах в условиях кристаллизации с высоким содержанием соли дают сопоставимую частоту попаданий в условиях с низким содержанием соли.
Начальные этапы процесса XChem (тестирование на устойчивость к растворителям и предварительный скрининг) являются относительно небольшими и быстрыми экспериментами, но позволяют принять четкое решение о том, что можно или нет для проекта. Наиболее болезненно то, что альтернативные кристаллические системы должны быть найдены, если ни один из растворителей не переносится, или предварительный скрининг приводит к очень низкому проценту попаданий. Напротив, если они успешны, результаты напрямую информируют об условиях замачивания, которые будут использоваться для скринингового эксперимента, и о наилучшей стратегии сбора данных. Поскольку качество данных, особенно разрешение, будет влиять на качество электронной плотности для идентификации и анализа попаданий, цель состоит в том, чтобы замочить соединение в максимально возможной концентрации, которое не оказывает вредного влияния на качество дифракции (при этом большинство наборов данных (~80%) дифрагируют до разрешения 2,8 Å или выше).
Процесс анализа данных оптимизирован в XChemExplorer, который использует программное обеспечение PanDDA для обнаружения слабых связующих веществ и позволяет пользователям быстро визуализировать и просматривать результаты кампании скрининга. XChemExplorer импортирует результаты обработки данных из пакетов, доступных в Diamond (DIALS16, autoPROC 30, STARANISO31 и Xia214) с ограничениями разрешения, определяемыми стандартным методом для каждого пакета (т.е.CC1/2 = 0.3). По умолчанию выбор набора данных основан на оценке, вычисленной на основе I/sigI, полноты и ряда уникальных отражений, но конкретные результаты обработки могут быть выбраны для использования как глобально, так и для отдельных выборок25. Данные также исключаются из анализа PanDDA на основе таких критериев, как разрешение,R free и разница в объеме элементарной ячейки между эталонными и целевыми данными (по умолчанию 3,5 Å, 0,4 и 12% соответственно), чтобы плохо дифрагированные, неправильно центрированные или неправильно индексированные кристаллы не влияли на анализ.
Алгоритм PanDDA использует значительное количество наборов данных, собранных во время кампании фрагментов, для обнаружения лигандов частичной занятости, которые не видны на стандартных кристаллографических картах. Первоначально PanDDA использует данные, собранные во время испытаний на устойчивость к растворителям и этапов предварительного скрининга, для подготовки карты средней плотности, которая затем используется для создания модели наземного состояния. Поскольку эта модель будет использоваться на всех последующих этапах анализа, жизненно важно, чтобы она точно представляла нелигандированный белок в условиях, используемых для скрининга фрагментов. Затем PanDDA использует статистический анализ для идентификации связанных лигандов, генерируя карту событий для связанного состояния кристалла. Карта событий генерируется путем вычитания несвязанной доли кристалла из набора данных частичной занятости и представляет то, что наблюдалось бы, если бы лиганд был связан при полной занятости. Даже те фрагменты, которые кажутся четкими в обычных картах2mF o-DF c , могут быть неправильно смоделированы, если не обращаться к картам событий32. Несмотря на то, что PanDDA является мощным методом идентификации наборов данных, отличающихся от средних карт (что обычно указывает на привязку фрагментов), а такие метрики, как ГП КС, РСЗД, отношение B-фактора и RMSD во время уточнения, предоставляются в интересах пользователей, пользователь в конечном итоге несет ответственность за принятие решения о том, точно ли наблюдаемая плотность отображает ожидаемый лиганд и наиболее подходящую конформацию.
После анализа и уточнения данных все пользователи могут одновременно депонировать несколько структур в Protein Data Bank (PDB) с помощью XChemExplorer. Для каждого фрагмента-экрана делаются два групповых осаждения. Первое осаждение содержит все модели, связанные с фрагментами, с коэффициентами для вычисления карт событий PanDDA, включенными в файлы MMCIF. Второе осаждение обеспечивает сопутствующую модель наземного состояния, наряду с измеренными структурными факторами всех наборов данных эксперимента: эти данные могут быть использованы для воспроизведения анализа PanDDA и для разработки будущих алгоритмов. Что касается структур попаданий, то при низкой занятости фрагментов уточнение ведет себя лучше, если модели представляют собой композицию связанных с лигандами и искажающих структур основного состояния32; Тем не менее, практика заключается в том, чтобы депонировать только связанные дроби, поскольку полные составные модели в целом сложны и трудны для интерпретации. В результате некоторые показатели качества, пересчитанные PDB (в частности, R/Rfree), иногда немного завышены. Также можно предоставлять все необработанные данные с помощью таких платформ, как Zenodo56, хотя в настоящее время это не поддерживается конвейером XChem.
В целом, с момента его введения в эксплуатацию в 2016 году фрагментные лиганды могут быть идентифицированы более чем в 95% мишеней с помощью этой процедуры. Опыт, накопленный во многих проектах, поддержанных XChem, был использован в передовой практике подготовки кристаллов33, в то время как была разработана библиотека фрагментов, которая реализовала уравновешенную концепцию для помощи в продвижении фрагментов29, а также помогла установить практику обнародования библиотечной композиции. Платформа продемонстрировала важность хорошо поддерживаемой инфраструктуры и документированных процессов, подробно описанных здесь, и позволила оценить другие библиотеки фрагментов57,58, сравнить библиотеки48 и проинформировать о разработке совместной библиотеки EUOpenscreen-DRIVE 59,60.
У авторов нет конфликта интересов, который можно было бы раскрыть.
Эта работа представляет собой большую совместную работу Diamond Light Source и Структурно-геномного консорциума. Авторы хотели бы выразить признательность различным группам поддержки Diamond и MX group за их вклад в автоматизацию пучковой линии i04-1 и за обеспечение оптимизированных конвейеров сбора и автоматической обработки данных, которые обычно работают на всех пучковых линиях MX. Они также хотели бы поблагодарить группу SGC PX за их устойчивость, став первыми пользователями, которые протестировали установку, и Evotec за то, что она стала первым серьезным промышленным пользователем. Работа выполнена при поддержке iNEXT-Discovery (грант 871037), финансируемого программой Европейской комиссии Horizon 2020.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
DSI-poised library | Enamine | DSI-896 | fragment library |
Echo 550 and 650 series | Beckman-Coulter | acoustic dispensing system | |
Echo microplates | Beckman-Coulter | 001-12380; 001-8768; 001-6025 | 1536-well and 384-well microplates |
Shifter | Oxford Lab Technology | harvesting device | |
Microplate centrifuge with a swing-out rotor | Sigma | model 11121 | microplate centrifuge |
3-drops crystallisation plates | Swissci | 3W96T-UVP | Crystallisation plates |
Formulatrix plate imager and Rockmaker software | Formulatrix | Crystallisation plates imaging device |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены