La connaissance de la structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques constitue une pierre angulaire importante dans toute la recherche biologique, biochimique et biomédicale fondamentale. Cela s'étend même à certains aspects translationnels de ces recherches, comme par exemple la découverte de médicaments. Parmi toutes les méthodes pour obtenir de telles informations tridimensionnelles à la cristallographie à rayons X à résolution atomique est la plus puissante et la plus importante, comme en témoigne le fait que 90 % de toutes les informations structurelles disponibles sont fournies par les rayons X. cristallographie1. La principale condition préalable de la cristallographie aux rayons X, qui est en même temps sa principale limitation, est que des cristaux de qualité diffraction doivent être produits et préparés pour l'expérience de diffraction. Cette étape constitue toujours l'un des principaux goulots d'étranglement de la méthode.
Historiquement, les données de diffraction des cristaux protéiques ont été recueillies à la température ambiante. Les cristaux individuels ont été soigneusement transférés dans des capillaires en verre ou en quartz avant la collecte de données, l'alcool de mère a été ajouté aux capillaires de sorte que les cristaux ne se dessèchent pas et les capillaires ont été scellés2,3, 4. Depuis les années 1980, il est devenu de plus en plus évident qu'en raison des propriétés ionisantes du rayonnement X et de la sensibilité imminente aux rayonnements des cristaux macromoléculaires, la collecte de données à température ambiante pose de graves limites à la méthode. Par conséquent, des approches ont été développées pour atténuer les effets des dommages causés par les radiations en refroidissant les cristaux macromoléculaires jusqu'à 100 K et pour recueillir des données de diffraction à une température aussi basse5,6. Pour travailler à basse température, le montage des échantillons dans les capillaires est devenu peu pratique en raison du faible taux de transfert de chaleur. Malgré cela, il y a des efforts continus pour utiliser également des capillaires, en particulier des expériences de cristallisation de contre-diffusion, pour le travail de diffraction à basse température7,8, mais, indépendamment de cela, il est devenu la norme approche dans la cristallographie macromoléculaire pour monter les cristaux macromoléculaires tenus par un mince film de liqueur mère à l'intérieur d'une boucle câblée mince9,10. Même si un certain nombre d'améliorations (p. ex., l'introduction de boucles lithographiques et de structures similaires11)ont été apportées au fil du temps à ce montage en boucle, les principes de base qui ont été élaborés au début des années 1990 sont encore utilisés aujourd'hui. On peut dire sans risque de se tromper que la plupart des collections de données de diffraction sur les cristaux macromoléculaires reposent encore aujourd'hui sur cette approche5.
Au fil du temps, il y a eu de nouveaux développements et modifications intéressants de la méthode de montage en boucle, mais ces approches n'ont pas encore été largement adoptées dans la communauté. L'un est le soi-disant montage sans boucle de cristaux, qui a été développé pour atteindre la diffusion de fond inférieur12,13,14. Un autre est l'utilisation de gaines de graphène pour envelopper les échantillons cristallins et pour les protéger contre le dessèchement. Le graphène est un matériau bien adapté à cet égard en raison de son fond de diffusion de rayons X très faible15.
Plus récemment, les développements dans le domaine des montures d'échantillons ont été principalement axés sur la normalisation des montures dans le but d'augmenter le débit de l'échantillon16 ou sur la conception de montures, qui peuvent contenir plus d'un échantillon17, par exemple membranes à motifs sur un cadre en silicium, qui sont capables de tenir des centaines de petits cristaux principalement dans le domaine de la cristallographie en série18,19,20,21,22.
Toutes les méthodes de montage d'échantillons discutées jusqu'à présent nécessitent encore un certain degré d'intervention manuelle, ce qui signifie qu'il existe un risque inhérent de causer des dommages mécaniques à l'échantillon. Par conséquent, de nouvelles approches sont recherchées par l'ingénierie de l'environnement de l'échantillon de sorte que les données de diffraction des cristaux peuvent être recueillies dans leur environnement de croissance. Une telle méthode est appelée in situ ou plaque-screening23,24 et il est déjà mis en œuvre à un certain nombre de faisceaux de cristallographie macromoléculaire à diverses sources de synchrotron dans le monde 25 . Cependant, l'utilisation de cette méthode est limitée par les paramètres géométriques de la plaque de cristal et l'espace disponible autour du point d'échantillonnage de l'instrument.
Encore une autre approche est réalisée dans le système dit CrystalDirect26. Ici, des gouttes de cristallisation entières sont récoltées automatiquement. Les foils sur lesquels les cristaux ont été cultivés sont taillés sur mesure à l'aide d'un laser et directement utilisés comme support de l'échantillon27.
Dans le travail décrit ici, l'objectif était de développer un support d'échantillon, qui permettrait à un utilisateur de déplacer l'échantillon cristallin de sa chambre de croissance vers le dispositif de collecte de données sans le toucher et qui permettrait à l'utilisateur de manipuler l'échantillon facilement. Étant donné que de nombreux chercheurs dans le domaine de la cristallographie macromoléculaire utilisent encore le format de cristallisation à 24 puits pour optimiser la croissance des cristaux en modifiant les conditions identifiées dans les grandes campagnes de dépistage, le nouveau porte-échantillon a été conçu pour être compatible avec ce format. Dans ce qui suit, la conception du nouveau porte-échantillon sera décrite et la manipulation et le rendement du titulaire de l'échantillon pour la collecte de données in situ et le trempage de ligand seront démontrés. Enfin, la pertinence de ce nouveau titulaire d'échantillon ainsi que ses limites pour les différentes étapes de travail seront discutées.