Nous décrivons ici les procédures développées dans notre laboratoire pour la préparation de poudres de cristaux de petites molécules pour des expériences de diffraction électronique microcristalline (MicroED).
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Nous décrivons ici les procédures développées dans notre laboratoire pour la préparation de poudres de cristaux de petites molécules pour des expériences de diffraction électronique microcristalline (MicroED).
Un protocole détaillé pour la préparation d’échantillons de petites molécules pour les expériences de diffraction électronique microcristalline (MicroED) est décrit. MicroED a été développé pour résoudre des structures de protéines et de petites molécules à l’aide d’un équipement standard de cryomicroscopie électronique (cryo-EM). De cette façon, de petites molécules, des peptides, des protéines solubles et des protéines membranaires ont récemment été déterminés à des résolutions élevées. Les protocoles sont présentés ici pour la préparation de grilles de produits pharmaceutiques à petites molécules en utilisant le médicament carbamazépine comme exemple. Les protocoles de dépistage et de collecte des données sont présentés. Des étapes supplémentaires du processus global, telles que l’intégration des données, la détermination de la structure et le raffinement, sont présentées ailleurs. Le temps nécessaire à la préparation des grilles de petites molécules est estimé à moins de 30 min.
La diffraction électronique microcristalline (MicroED) est une méthode de cryomicro-microscopie électronique (cryo-EM) pour déterminer les structures de résolution atomique à partir de cristaux de taille inférieureau micromètre 1,2. Les cristaux sont appliqués sur des grilles de microscope électronique à transmission standard (MET) et congelés en plongeant dans de l’éthane liquide ou de l’azote liquide. Les grilles sont ensuite chargées dans un TEM fonctionnant à des températures cryogéniques. Les cristaux sont situés sur la grille et criblés pour la qualité initiale de la diffraction. Les données MicroED à rotation continue sont collectées à partir d’un sous-ensemble des cristaux filtrés, où les données sont enregistrées à l’aide d’une caméra rapide comme film3. Ces films sont convertis en un format cristallographique standard et traités presque à l’identique comme une expérience de cristallographie aux rayons X4.
MicroED a été développé à l’origine pour étudier les microcristaux de protéines 1,2. Un goulot d’étranglement dans la cristallographie des protéines fait pousser de gros cristaux bien ordonnés pour les expériences traditionnelles de diffraction des rayons X synchrotron. Comme les électrons interagissent avec des ordres de grandeur de matière plus forts que les rayons X, les limites de la taille des cristaux nécessaires pour produire une diffraction détectable sont considérablement plus petites5. De plus, le rapport entre les événements de diffusion élastiques et inélastiques est plus favorable pour les électrons, ce qui suggère que des données plus utiles peuvent être collectées avec une exposition globale plus faible5. Des développements constants ont permis de recueillir des données MicroED à partir des microcristaux les plus difficiles 6,7,8,9.
Récemment, MicroED s’est avéré être un outil puissant pour déterminer les structures de produits pharmaceutiques à petites molécules à partir de matériaux apparemment amorphes10,11,12,13. Ces poudres peuvent provenir directement d’une bouteille de réactif acheté, d’une colonne de purification, ou même de l’écrasement d’une pilule en une poudre fine10. Ces poudres semblent amorphes à l’œil, mais peuvent être entièrement composées de nanocristaux ou simplement contenir des traces de dépôts nanocristallins dans une fraction amorphe non cristalline plus grande. L’application du matériau à la grille est facile, et les étapes ultérieures d’identification des cristaux, de criblage et de collecte de données pourraient même être automatisées dans un proche avenir14. Alors que d’autres peuvent utiliser des méthodes différentes pour la préparation des échantillons et la collecte de données, ici les protocoles développés et utilisés dans le laboratoire Gonen pour la préparation d’échantillons de petites molécules pour MicroED et pour la collecte de données sont détaillés.
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1. Préparation d’échantillons de petites molécules
2. Préparation des grilles TEM
REMARQUE : Certains TEM équipés de systèmes de chargeur automatique exigent que les grilles soient clipsées et placées dans une cassette avant d’être chargées dans la colonne TEM. L’écrêtage consiste à fixer physiquement la grille TEM de 3 mm dans un anneau métallique que le chargeur automatique peut manipuler. Cette étape et les étapes suivantes peuvent être effectuées à l’aide de grilles TEM normales ou de grilles TEM qui ont été tronquées. Pour ces expériences, il est souvent plus facile de manipuler les grilles si elles ont été découpées à l’avance.
3. Application de l’échantillon sur des grilles en créant une poudre fine homogène (méthode 1)
4. Application de l’échantillon aux grilles en appliquant la méthode de l’agitation (méthode 2)
5. Application de l’échantillon aux grilles à l’aide de la méthode d’évaporation (méthode 3)
6. Congélation et chargement des grilles dans le GDT
7. Collecte de données MicroED
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MicroED est une méthode cryoEM qui exploite les interactions fortes entre les électrons et la matière, ce qui permet d’étudier des cristaux de plus en plus petits12,13. Après ces étapes, on s’attend à ce qu’un film de diffraction en format cristallographique prélevé sur des microcristaux (film 1). Ici, la technique est démontrée à l’aide de carbamazépine12. Les résultats montrent un ensemble de données MicroED à rotation c...
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La préparation des échantillons est généralement un processus itératif, où des optimisations sont effectuées après des séances de dépistage et de collecte de données. Pour les échantillons de petites molécules, il est souvent prudent de tenter d’abord la préparation de la grille sans décharge luminescente les grilles, car de nombreux produits pharmaceutiques ont tendance à être hydrophobes10,11. Si les grilles ont trop peu de dépôts nanocristallins, c’est une bon...
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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Le laboratoire Gonen est soutenu par des fonds du Howard Hughes Medical Institute. Cette étude a été soutenue par les National Institutes of Health P41GM136508.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Tubes Eppendorf de 0,1 à 1,5 ml | Fisher Scientific | 14-282-300 | N’importe quel flacon ou tube fera l’affaire. |
| Clips Autogrid | Thermo-Fisher | 1036173 | Les grilles clipsées ne sont pas nécessaires pour MicroED. Ils sont requis pour les MET Thermo-Fisher équipés d’un système de chargement automatique. |
| Anneaux en C Autogrid | Thermo-Fisher | 1036171 | |
| Carbamazapine | Sigma | C4024-1G | N’importe quelle quantité suffira pour ces expériences |
| Détecteur basé sur CMOS | Thermo-Fisher | CetaD 16M | Nous avons utilisé un CetaD 16M, mais tout détecteur avec mode obturateur roulant ou lecture suffisamment rapide est acceptable. ; |
| Logiciel Delphi | Thermo-Fisher | N/A | Logiciel sur les systèmes TEM Thermo-Fisher qui permet la rotation manuelle de l’étage d’échantillonnage |
| Logiciel EPU-D | Thermo-Fisher | N/A | Logiciel commercial pour l’acquisition de données MicroED |
| Glissières de couverture en verre | Hampton | HR3-231 | |
| Déchargeur de lueur | Pelco | easiGlow | |
| Pince à épiler de haute précision | EMS | 78325-AC | N’importe quelle pince à épiler de haute précision fera l’affaire |
| Récipient à azote liquide | Spear Lab | FD-800 | Un récipient à mousse standard pour la manipulation d’échantillons sous azote liquide - 800mL |
| SerialEM software | UC Boulder | N/A | Logiciel gratuit distribué par D. Mastronarde. Les grilles TEM du Département de biologie moléculaire, cellulaire et du développement |
| Quantifoil/EMS | Q310CMA | Multi-A 300 mesh ont été utilisées ici, mais n’importe quelle grille de carbone mince fonctionnera. Pour ces petites molécules, nous suggérons de commencer par du carbone continu. | |
| microscope électronique à transmission (TEM) | Thermo-Fisher | Talos Arctica | |
| Whatman papier filtre circulaire | Millipore-Sigma | WHA1001090 | 90mm ou plus |
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