Method Article
Burada, EMBL Grenoble'daki HTX Laboratuvarı'nda KristalDirekt teknolojisine dayalı proteinden yapıya, hızlı ligand-protein kompleksi analizi ve büyük ölçekli parça taraması için otomatik makromoleküler kristalografi boru hatlarının nasıl kullanılacağını açıklıyoruz.
EMBL Grenoble, dünya çapındaki kullanıcılara yüksek verimli kristalografi hizmetleri sunan büyük ölçekli bir kullanıcı tesisi olan Yüksek Verimli Kristalizasyon Laboratuvarı'nı (HTX Lab) işletmektedir. HTX laboratuvarı makromoleküler kristalografide yeni yöntemlerin geliştirilmesine güçlü bir şekilde odaklanmıştır. Yüksek verimli kristalizasyon platformu, tam otomatik kristal montajı ve kriyokooling için CrystalDirect teknolojisi ve CRIMS yazılımı sayesinde, makromoleküler kristalografi için internet üzerinden uzaktan çalıştırılabilen tam otomatik boru hatları geliştirdik. Bunlar arasında yeni yapıların belirlenmesi için proteinden yapıya boru hattı, tıbbi kimyayı desteklemek için protein-ligand komplekslerinin hızlı karakterizasyonu için bir boru hattı ve 1000'den fazla parçadan oluşan kütüphanelerin değerlendirilmesini sağlayan büyük ölçekli, otomatik parça tarama boru hattı bulunmaktadır. Burada bu kaynaklara nasıl erişılacağını ve kullanılacağını açıklıyoruz.
Otomasyon, kristalizasyondan kırınım veri toplama ve işleme 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9, örnek montajı için bir dizi teknoloji dahil olmak üzere makromoleküler kristalografi deneysel sürecinin tüm adımlarında tanıtıldı 10,11,12 ,13,14,15,16,17. Bu sadece kristalografik yapıların elde edildiği hızı hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda yapı güdümlü ilaç tasarımı 18 ,19, 20,21,22,23,24gibi uygulamaları kolaylaştırmaya katkıda bulundu. Bu yazıda Grenoble'daki HTX laboratuvarında bulunan otomatik kristalografi boru hatlarının bazı yönlerini ve temel teknolojileri açıklıyoruz.
EMBL Grenoble'daki HTX laboratuvarı, Avrupa'da kristalizasyon taraması için en büyük akademik tesislerden biridir. Avrupa Foton ve Nötron (EPN) kampüsünde, dünyanın en parlak X-ışını ışınlarından bazılarını üreten Avrupa Senkrotron Radyasyon Tesisi (ESRF) ve yüksek akı nötron ışınları sağlayan Institut Laue Langevin (ILL) ile birlikte yer almaktadır. HTX laboratuvarı, 2003 yılında faaliyete başladığından bu yana 800'den fazla bilim insanına hizmet vermiş ve yılda 1000'den fazla numuneyi işlemeyi sağlamıştır. HTX laboratuvarı, makromoleküler kristalografide örnek değerlendirme ve kalite kontrol25, 26 ve CrystalDirect teknolojisi dahil olmak üzere yeni yöntemlerin geliştirilmesine güçlü bir şekilde odaklanarak tam otomatik kristal montajı ve işlenmesini sağlar15,16,17. HTX laboratuvarı ayrıca, kristalizasyon ve senkrotron veri toplama tesisleri arasında otomatik iletişim sağlayan ve saf proteinden kırınım verilerine kadar tüm örnek döngüsü boyunca kesintisiz bilgi akışı sağlayan web tabanlı bir laboratuvar bilgi sistemi olan Kristalografik Bilgi Yönetim Sistemi'ni (CRIMS) geliştirdi. HTX tesisinin kapasiteleri, CrystalDirect teknolojisi ve CRIMS yazılımının kombinasyonuyla, kristalizasyon taraması, kristal optimizasyonu, otomatik kristal toplama işleme ve kriyosooling ve X-ray veri toplamayı birden fazla senkrotronda bir web tarayıcısı üzerinden uzaktan çalıştırılabilen tek ve sürekli bir iş akışına entegre eden tam otomatik proteinden yapıya boru hatları geliştirdik. Bu boru hatları, yeni yapıların hızlı bir şekilde belirlenmesini, protein-ligand komplekslerinin ve X-ışını kristalografisi ile büyük ölçekli bileşik ve parça taramasının karakterizeini desteklemek için uygulanabilir.
HTX laboratuvarı, bir nonvolume kristalizasyon robotu (hem çözünür hem de membran proteinlerinin kristalleşmesini sağlayan bir LCP modülü dahil), kristal çiftlikleri (5 °C ve 20 °C'de), kristalizasyon ekranları hazırlamak için iki robotik sıvı taşıma istasyonu ve çalışma döngüsü başına 400'e kadar donmuş numune pimi üretme ve depolama kapasitesine sahip iki otomatik CrystalDirect kristal biçerdöver ile donatılmıştır. Bilim adamları, numunelerini daha sonra HTX laboratuvarındaki özel teknisyenler tarafından işlenen ekspres kurye ile tesise gönderirler. Bilim adamları, CRIMS sistemi tarafından sağlanan bir web arayüzü aracılığıyla kristalizasyon tarama ve optimizasyon deneylerini uzaktan tasarlayabilirler. Bu arayüz sayesinde, tesiste bulunan çok çeşitli parametreler ve deneysel protokoller arasından seçim yapabilir ve özel numune gereksinimlerine uygun olabilirler. Tüm deneysel parametrelerle birlikte sonuçlar CRIMS aracılığıyla gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunulur. Alınan tüm numuneler, numunenin kristalleşme olasılığını tahmin etmeyi sağlayan özel olarak geliştirilmiş bir yöntemle test edilir25,26,27. Bu tahlil sonuçlarına dayanarak, kullanıcılara optimum kuluçka sıcaklığı ve olası örnek optimizasyon deneyleri ile ilgili özel önerilerde bulunulmaktadır. Kristalizasyon deneyleri kurulduktan sonra, bilim adamı web üzerinden farklı zaman noktalarında toplanan kristalizasyon görüntülerine bakarak sonuçları değerlendirebilir. X-ışını kırınım deneyleri için uygun kristaller tanımlandığında, bilim adamları daha sonra CrystalDirect robotu tarafından yürütülecek bir kristal montaj planı oluşturmak için özel bir arayüz kullanabilirler.
CrystalDirect teknolojisi, kristalizasyon ve veri toplama15, 16,17arasında var olan otomasyon açığını kapatmayı destekleyen kırınım uyumlu kristal numuneleri monte etmek ve kriyo-serin kristal numuneleri monte etmek için modifiye buhar difüzyon kristalizasyon mikro plakası ve lazer ışını kullanımına dayanmaktadır. Kısaca, kristaller modifiye buhar difüzyon plakası olan CrystalDirect mikro plakasında yetiştirilir. Kristaller göründüğünde, CrystalDirect hasat robotu, kristali içeren bir film parçasını çıkarmak için otomatik olarak bir lazer ışını uygular, standart bir kırınım veri toplama pimine tutturur ve bir azot gazı akışında kriyo-soğutur (bkz. Zander ve ark. 2016 ve https://www.youtube.com/watch?v=Nk2jQ5s7Xx8). Bu teknoloji, manuel veya yarı otomatik kristal montaj protokollerine göre bir dizi ek avantaja sahiptir. Örneğin, kristallerin boyutu ve şekli bir sorun değildir, bu da büyük kristallerin veya mikrokristallerin hasatını eşit derecede kolaylaştırır, teknolojinin çalıştığı özel yol nedeniyle kriyo koruyucuların kullanımından kaçınmak genellikle mümkündür (bkz. referans 17, Zander ve ark.), X-ışını kırınım analizini çok daha basit hale getirir. Lazer ışını, örneğin kristaller kümeler üzerinde büyüdüğünde veya epitaksiyel büyüme gösterdiğinde bir numunenin en iyi kısımlarını seçmek için cerrahi bir araç olarak da kullanılabilir. CrystalDirect teknolojisi, otomatik ıslatma deneyleri17için de kullanılabilir. Çözeltilerin küçük moleküllerle veya diğer kimyasallarla kristallere teslimi. Böylece tam otomatik, büyük ölçekli bileşik ve parça taramasını desteklemeyi sağlar. Kristaller, CrystalDirect robotu tarafından hasat edildikten ve kriyosoole edildikten sonra, dünyadaki çoğu senkron makromoleküler kristalografi kiriş çizgisiyle uyumlu SPINE veya Unipuck paklarına aktarılır. Sistem, tam otonom bir şekilde 400 pime kadar (kriyojenik depolama Dewar kapasitesi) hasat edebilir. CRIMS, işlem sırasında biçerdöver robotu ile iletişim kurar ve kristal numunelerin (paklar ve pimler) otomatik olarak izlenmesini sağlar. Pucks, örnek yönetimini kolaylaştırmak için hem barkodlar hem de RFID etiketleri ile işaretlenmiştir21,28.
CRIMS, Avrupa ve dünyadaki birçok senkrotronda X-ray veri toplama yönetimini ve işlenmesini destekleyen ISPyB sistemi ile otomatik iletişimi destekleyen bir uygulama programı arabirimi (API) sağlar29. Otomatik kristal hasadı tamamlandıktan sonra, bilim adamları kristal örnekleri (paklar) seçebilir ve ESRF (Grenoble, Fransa)7,8,9 veya Petra III senkrotronlarında (Hamburg, Almanya)18,19'damakromoleküler kristalografi kiriş hatları için örnek gönderiler oluşturabilirler. CRIMS, seçilen beamline örneklerine karşılık gelen verileri önceden seçilmiş veri toplama parametreleriyle birlikte senkrotron bilgi sistemine aktarır. Numuneler seçilen senkrotron ışın hattına ulaştığında, X-ışını veri toplama manuel olarak, uzaktan ışın hattı çalışmasıyla veya tam otomatik bir şekilde (yani, EMBL ESRF Eklem Yapısal Biyoloji Grubu (JSBG) tarafından işletilen ESRF8'in MASSIF-1 kiriş hattında) gerçekleştirilir. Veri toplamadan sonra CRIMS, senkrotron veri işleme sistemleri tarafından gerçekleştirilen ilk veri işleme sonuçlarıyla birlikte veri toplama sonuçları hakkında otomatik olarak bilgi alır ve uygun bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla bilim adamının beğenisine sunar.
HTX laboratuvarı bu otomatik boru hatlarını üç farklı uygulamayı, yeni yapıların hızlı belirlenmesini, protein-ligand komplekslerinin hızlı karakterizasyonunu ve büyük ölçekli bileşik ve parça taramasını desteklemek için uygular. Aşağıda bunların nasıl kullanılacağını ve kullanılacağını açıklıyoruz.
NOT: Dünya çapındaki bilim insanları için bu boru hatlarına fonlu erişim, bir dizi finansman programı aracılığıyla desteklenmektedir. Bu makalenin yazıldığı sırada erişim başvuruları, Avrupa Komisyonu'nun Horizon2020 programı veya INSTRUCT-Eric (https://instruct-eric.eu/) tarafından finanse edilen çevirisel yapısal biyoloji 20'yi teşvik etmek için bir Avrupa tesis ağı olan iNEXT Discovery programı (https://inext-discovery.eu) aracılığıyla kabul edilmektedir. Belirli bir zamanda finanse edilen erişim için geçerli modaliteler ve rotalar için ilgili yazarla iletişime geçin. Bu protokol, proteinden yapıya işlem hattının çalışmasını açıklar ve diğer iki işlem hattının özellikleri aşağıdaki bölümde tartışılırken tüm işlem hatlarımızda ortak olan adımları içerir. Buradaki talimatlar CRIMS V4.0'a bakın.
1. Yüksek Verimli Kristalizasyon Laboratuvarı
Yukarıda açıklanan otomatik kristalografi boru hattı, çok sayıda iç ve dış projeyi olağanüstü bir başarıyla desteklemek için uygulanmıştır. Djinović-Carugo ve Max Perutz Laboratuvarları'ndan (Viyana) iş arkadaşları, bakteriyel bir patojenin büyümesi için gerekli olan dipeptidyl peptidazın yapısal ve fonksiyonel analizine odaklanan projeyi içerir. Kristalizasyon taraması, kırınım değerlendirmesi, kristal optimizasyonu ve X-ışını veri toplama döngülerinin (bu proje için 8'e kadar yineleme) hızlı bir şekilde art arda gelmesi, proteinin üç farklı konformasyonel durum için yapısal modellerin sadece birkaç hafta içinde elde edilmesine olanak sağladı ve bu da bu protein sınıfının işlevi hakkında önemli mekanistik anlayış sağladı36 (bkz. Şekil 1).
Başka bir örnek, hücre kaderi düzenlemesinde yer alan SMAD3 ve SMAD4 transkripsiyon faktörleri için yeni DNA bağlama motiflerini tanımlamak için biyoinformatik araçları ve yapısal yaklaşımları birleştiren Macias ve Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nden (IRB, Barselona) iş arkadaşlarıdır. Bu çalışma, farklı DNA bağlama motifleri 37,38ile karmaşık olarak 6 yüksek çözünürlüklü SMAD3 ve4 yapısı üretmiş ve bu transkripsiyon faktörlerinin farklı biyolojik bağlamlarda işlevlerinin yorumlanması için anahtar olan çeşitli DNA dizilerini tanımak ve bağlamak için şimdiye kadar şüphe duyulmamış bir kapasitesini ortaya çıkarmıştır. Bu teknolojiler, ilaç ve biyoteknoloji şirketlerindeki araştırma gruplarından ilaç tasarım projeleri bağlamında tescilli araştırmaları desteklemek için de uygulanmıştır. Örneğin, bu boru hatlarının katkıda bulunduğu hızlılık sayesinde, birden fazla ligand hedef kompleksinin yapısal analizi birkaç gün içinde elde edilebilir, bu da ilaç geliştirme bağlamında ardışık tur tıbbi kimya optimizasyonunu desteklemek için büyük bir değere sahip. Son olarak bu altyapıyı büyük ölçekli X-ışını tabanlı parça taraması için de uyguladık39.
Şekil 1: Otomatik Kristalografi Boru Hattı. CrystalDirect teknolojisi ve CRIMS yazılımı dahil olmak üzere EMBL HTX laboratuvarının ESRF'deki MASSIF-1 kiriş hattı ile entegre çalışması ve CRIMS ve ISPyB yazılımı arasındaki otomatik iletişim, kristalizasyon tarama ve optimizasyonunu, otomatik kristal hasadını ve kriyo soğutmayı ve otomatik veri toplama ve işlemeyi entegre eden tam otomatik, uzaktan kontrollü proteinden yapıya boru hattını desteklemeyi sağlar. Yapısal modeller, bu işlem hattı36uygulanarak rekor sürede tanımlanan patojenik bir bakteriden bir proteazın üç farklı konformasyon durumlarına karşılık gelir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Burada açıklanan otomatik kristalografi boru hatları, farklı finansman programları aracılığıyla dünya çapındaki araştırmacılar tarafından kullanılabilir. Şu anda, kristalizasyon deneyleri ve CrystalDirect teknolojisi için finanse edilen erişim iNEXT Discovery programına ve INSTRUCT-ERIC'e uygulanarak elde edilebilirken, ESRF'deki makromoleküler kristalografi kiriş hatlarına erişim ESRF kullanıcı erişim programı aracılığıyla desteklenmektedir. Bu yaklaşım, kristal büyümesi ve ölçümü arasındaki gecikmeyi en aza indirerek, protein üretiminin ve kristalizasyon koşullarının kırınım tabanlı optimizasyonunu gerektiren çok zorlu projelerin ilerlemesini hızlandırır ve bilim insanlarını kristalizasyon, kristal işleme ve kiriş çizgisi çalışması ile ilişkili karmaşık işlemlerden kurtarır ve kristalografiyi uzman olmayan gruplar için daha erişilebilir hale getirir. Ayrıca kristalizasyon katkı maddelerinin, fazlama maddelerinin hızlı keşfi veya ortak kristalizasyon deneyleri yoluyla bileşik tarama için de kullanılabilir. Çoğu kristalografi projesi bu yaklaşımdan potansiyel olarak yararlanabilse de, bazı örnekler otomasyona veya burada sunulan boru hatlarına uygun olmayan özel protokoller gerektirebilir, örneğin mikroakışkan sistemler veya son derece özel kristalizasyon cihazları veya son derece özel kristalizasyon cihazları veya son derece labile olan ve sevkiyata tolerans göstermeyen numuneler gerektirenler.
CrystalDirect teknolojisi ayrıca küçük molekül hedef komplekslerinin karakterizasyonu için otomatik kristal ıslatma17 sağlar. Bunun için, hasat işleminden önce lazerle küçük bir diyafram oluşturulur ve üzerine istenen kimyasalları (yani fazlama maddelerini veya potansiyel ligandları) içeren bir çözeltinin bir damlası eklenir, böylece temas halinde girer ve kristalleşme çözeltisine yayılır ve sonunda kristalleşmeye ulaşır. Kimyasal çözeltiler suda, DMSO'da veya diğer organik çözücülerde formüle edilebilir. Belirli bir kuluçka süresinden sonra kristaller yukarıda açıklandığı gibi kırınım ile hasat edilebilir ve analiz edilebilir. Bu yaklaşım, ligand-protein komplekslerinin yapı bazlı ilaç tasarımı bağlamında hızlı karakterizasyonunun yanı sıra büyük ölçekli bileşik ve parça taramasına da uygulanmıştır. İkinci durumda, yüzlerce ila binden fazla parçaya sahip parça kitaplıkları hızla analiz edilebilir. Burada sunulmayan belirli CRIMS arayüzleri kristal ıslatma deneylerinin tasarımını ve otomatik takibini kolaylaştırırken, Global Phasing Ltd (İngiltere) tarafından geliştirilen CRIMS yazılımı ile Pipedream yazılım paketi arasındaki entegrasyon, paralel olarak yüzlerce veri kümesi üzerinde otomatik veri işleme, aşamalı, ligand tanımlama ve yapı iyileştirmesi sağlarken, veri analizi ve yorumlamasını kolaylaştırıyor32,33 . Örneğin, bu boru hattı son zamanlarda hem aktif bölgeye hem de insan Afrika tripanosomiasis neden parazitinin önemli bir enzimi olan Trypanosoma brucei farnesyl pirofosfat synthase'in birkaç allosterik bölgesine bağlayıcı parçaların tanımlanmasına uygulanmıştır.
Burada sunulan boru hatları, yapısal biyolojideki keşif hızını hızlandırmaya ve makromoleküler kristalografiyi daha fazla sayıda araştırma grubu için daha erişilebilir hale getirmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca, büyük ölçekli bileşik ve parça taramasını kolaylaştırarak çevirisel araştırmaları teşvik etmeye ve ilaç bulma sürecini hızlandırmaya katkıda bulunabilirler, daha fazla sayıda hedefe karşı daha iyi ve daha güvenli ilaçların geliştirilmesini kolaylaştırmaya katkıda bulunabilirler.
JAM, CrystalDirect sistemiyle ilgili bir patentin ortak yazarıdır
Ortak EMBL-ESRF Yapısal Biyoloji Grubu'na (JSBG) ESRF makromoleküler kiriş çizgilerinin kullanımı ve işletilmesindeki destek için teşekkür ederiz. ESRF ve Thomas Schneider'in MASSIF-1 kiriş hattında veri toplama desteği için Matthew Bowler'a ve PetraIII senkrotronunun P14'lerinde (DESY, Hamburg, Almanya) veri toplama konusunda mükemmel destek için EMBL Hamburg Ekibi'ne minnettarız. CrystalDirect biçerdöver, EMBL Grenoble'daki Enstrümantasyon Ekibi ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Bu proje, iNEXT (Grant No 653706) ve iNEXT Discovery (Grant No 871037) projeleri kapsamında Avrupa TopluluğuH2020 Programı'nın yanı sıra Région Auvergne-Rhône-Alpes'in Booster programı aracılığıyla finanse edilmesiyle desteklendi.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
CrystalDirect harvester | Arinax | Automated crystal mounting and cryocooling | |
CrystalDirect Crystallization plate | Mitegen | SKU: M-XDIR-96-2 | 96-well crytsallization microplate |
Formulator 16 | Formulatrix | For the autoamted preparation of crystallization screens | |
Mosquito crystallization Robot | SPT Labtech | For the preparation of crystallization experiments | |
Tecan Evo Liquid handling station | Tecan | For the preparation of crystallization solutions | |
Spine Pucks | Mitegen | SKU: M-SP-SC3-1 | SPINE-compatible cryogenic pucks for automated synchrotron sample exchangers |
UniPucks | Mitegen | SKU: M-CP-111-021 | Universal cryogenic pucks for automated synchrotron sample exchangers |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır