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Determinar la estructura tridimensional de proteínas específicas es fundamental en biología. La información que se deriva de hacer así que arroja luz sobre la función biológica y sobre la forma y la especificidad de los sitios activos o vinculantes contenida en la molécula en estudio. En muchos casos, esto permite que los mecanismos de acción para determinar o, en su caso, posibles moléculas terapéuticas a desarrollar. MX es la técnica más utilizada para obtener información estructural, pero un cuello de botella es la determinación de las condiciones óptimas para obtener cristales bien diffracting. Por lo tanto, ensayos de cristalización se llevan a cabo en numerosas condiciones diferentes y son luego evaluados, para encontrar los mejores cristales para recopilación de datos de difracción. La automatización de la instalación de ensayos de cristalización1 claramente ha ayudado en este sentido. Sin embargo, los pasos subsecuentes (montaje de cristal, proyección de difracción y recopilación de datos de difracción) generalmente llevan a cabo manualmente, teniendo un montón de tiempo, esfuerzo y recursos. La automatización de difracción proyección y recopilación de datos, por lo tanto, significa una ganancia enorme en tiempo y eficacia.
Difracción proyección y recopilación de datos de MX más a menudo se lleva a cabo en beamlines del sincrotrón MX en la cual automatización ha facilitado en gran medida este proceso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es necesario para el científico para estar presente en la línea durante un experimento o para operar remotamente. Recientemente, una nueva generación de líneas totalmente automatizadas de MX ha sido desarrollados2. Aquí, los usuarios no necesitan estar presentes, ya sea físicamente o a distancia, durante una sesión experimental. Esto permite a los científicos a dedicar más tiempo a menos tareas de rutina, en lugar de pasar días enteros y a menudo noches, proyección de cristales y que recoge datos de difracción. Primera línea totalmente automatizada de todo el mundo es el masivo automatizado muestra selección instalación integrada (macizo de 1, ID30A-1)2,3 en la instalación Europea de radiación sincrotrón (ESRF). Tiene un entorno de muestra única en la que un dewar de alta capacidad que contiene la muestra funciona en tándem con un cambiador de muestras robótico que actúa también como goniómetro4,5 de la línea. MACIZO-1 es una línea de undulator equipado con un conteo de fotón único híbrido pixel detector6, que opera en una longitud de onda fija de 0,969 Å (12.84 keV) con un intenso haz de rayos x (2 x 1012 fotones/s). El tamaño de la viga en la posición de la muestra se puede ajustar entre un mínimo de 10 μm (viga redonda) a un máximo de 100 μm μm x 65 (horizontal por el tamaño vertical de la viga). En promedio, la línea puede procesar, en un completamente automático de moda 120 cristales (véase abajo), en 24 h. La operación de la línea se basa en una serie de flujos de trabajo7, cada una de ellas toma decisiones inteligentes basadas en los resultados de los anteriores pasos del flujo de trabajo, para la medición de los mejores datos posibles de la muestra bajo estudio. En particular, la evaluación de las características de la difracción de una muestra individual toma en flujo y volumen de cristal cuenta y asegura, donde el cristal es más grande que el haz de rayos x, que sólo la mejor región del cristal se utiliza para datos posteriores colección. Conjuntos de datos de difracción están, por lo tanto, optimizados para resolución máxima con radiación minimizar daños2,3. Exigentes protocolos de recogida de datos, tales como las estrategias de colección de datos (múltiples posiciones) pseudo-helicoidal ambos nativos y sola longitud de onda difracción anómala (SAD) recogida de datos, también están disponibles8.
Experimentos completamente automáticos en macizo-1 implican cryocooling y montaje de los cristales en una montura magnética muestra adecuada para el estándar de equipo de línea deseada pernos de columna9, entrando en los parámetros experimentales deseados en el ' difracción Plan' de la tabla en el sistema integrado de proteína Cristalografía líneas (ISPyB)10, un sistema de gestión de información en la web para los experimentos de MX y enviar las muestras a la línea. En el ESRF, todos los costos del transporte de las muestras de la línea son apoyados por la oficina del usuario ESRF (véase la página web del ESRF11 para más detalles). MACIZO-1, no hay restricciones se colocan en el tamaño del lazo o calidad cristalina. Al elegir un plan de difracción de un cristal determinado, el usuario puede utilizar la configuración predeterminada o elija entre los flujos de trabajo específicos, que pueden personalizarse para cada muestra. Varios flujos de trabajo programados están disponibles. En el flujo de trabajo de3 MXPressE, el lazo que contiene la muestra primero se alinea con la posición de la muestra utilizando centrado óptico. A continuación, basada en rayos X centrado asegura que la mejor región del cristal se centra en el haz de rayos x. Estrategias de recogida de datos entonces se calculan utilizando eEDNA, un marco para el desarrollo de aplicaciones basadas en plugin especialmente para análisis de datos en línea en el campo de experimentos de rayos x, teniendo en cuenta cristal volumen y el flujo en tiempo real en la línea. Tras la recogida de un conjunto de datos de difracción completo, esto es procesado mediante una serie de tuberías de proceso de datos automático12 y los resultados estarán disponibles para inspección y descarga en ISPyB. El flujo de trabajo de3 MXPressE SADpretende en cristales que contienen selenio-metionina de la proteína diana y explota el hecho de que la energía de funcionamiento del macizo-1 es justo sobre el borde Se K. Aquí, la estrategia de recolección de datos MXPressE eEDNA está optimizada para recopilación de datos triste (es decir, de alta redundancia y con la resolución en donde Rfusión entre pares de Bijvoet es inferior a 5%). Para las propiedades de difracción de una serie de cristales sin recopilación posterior de la pantalla, el flujo de trabajo de3 MXScorepuede utilizarse para producir una evaluación de la calidad de los cristales analizados. En el flujo de trabajo de3 MXPressI, de los datos de rotación de 180 ° se recogen usando oscilaciones de 0,2 ° y usando el ángulo phi inicial y la resolución determinada por una estrategia eEDNA. MXPressO 3 incluye una resolución de preobserved en el flujo de trabajo (por defecto: dmin = 2 Å). Para hacer una evaluación inicial de los cristales resultantes de una ensayo de cristalización, el flujo de trabajo de3 MXPressMse ofrece. Esto realiza un acoplamiento de la alto-dosis para explorar sobre la orientación más amplia de apoyo muestra con ninguna colección de datos o centrado. Recientemente, dos nuevos experimento flujos de trabajo, MXPressP y MXPressP_SAD, que realizan recopilaciones de datos pseudohelical, han sido puestas en ejecución8. Puede seguirse la ejecución de todos los pasos en los flujos de trabajo en línea y en tiempo real por el usuario, a través de ISPyB.
A continuación os mostramos cómo preparar un experimento totalmente automatizado de MX en macizo-1 y cómo recuperar y analizar los datos resultantes de la experiencia. Por ejemplo, utilizamos proteína de glicina mitocondrial humano escote sistema H (GCSH). Esta proteína que contiene ácido lipoico participa en el sistema de la hendidura de la glicocola responsable de la degradación de la glicina. Este sistema incluye la proteína P, una decarboxilasa de la glicocola dependiente del fosfato de piridoxal, la proteína T, una enzima que requiere tetrahidrofolato y la proteína L, una deshidrogenasa lipoamida. GCSH transfiere el grupo metilamina de glicina de la proteína de P a la proteína T. Defectos en la proteína H son la causa de hyperglycinemia de nonketotic (NKH) en los seres humanos13.