우리는 분자 기계 구조의 동일계에서 높은 해상도를 결정하기 위해 높은 처리량 극저온 전자 단층을 활용하는 방법에 대한 프로토콜을 제시한다. 프로토콜은 일반적인 병목 현상을 회피, 대용량의 데이터가 처리 될 수있게하고, 사용자가 중요한 생물학적 질문에 집중할 수 있도록 자원 중단 시간을 감소시킨다.
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우리는 분자 기계 구조의 동일계에서 높은 해상도를 결정하기 위해 높은 처리량 극저온 전자 단층을 활용하는 방법에 대한 프로토콜을 제시한다. 프로토콜은 일반적인 병목 현상을 회피, 대용량의 데이터가 처리 될 수있게하고, 사용자가 중요한 생물학적 질문에 집중할 수 있도록 자원 중단 시간을 감소시킨다.
Cryo-electron tomography (Cryo-ET)는 분자 수준에서 기본 컨텍스트에서 고분자 복합체를 시각화하기 위한 강력한 3차원(3-D) 이미징 기술입니다. 이 기술은 초기에 표본을 유리체 얼음에서 급속히 동결시켜 샘플을 원래 상태로 보존한 다음, 고배율로 다양한 각도에서 일련의 현미경 사진을 수집하고, 마지막으로 3D 밀도 맵을 계산적으로 재구성하는 것을 포함합니다. 동결된 수화된 표본은 전자빔에 매우 민감하기 때문에 방사선 손상을 제한하기 위해 매우 낮은 전자량으로 현미경 사진을 수집합니다. 그 결과, 원시 초저온 단층촬영은 본질적으로 노이즈가 있는 이미지를 특징으로 하는 매우 낮은 신호 대 잡음 비율을 갖습니다. 관심 피사체를 더 잘 시각화하기 위해 기존 이미징 분석 및 초기 단층 촬영에서 피험자의 하위 단층 촬영을 추출하고 정렬 및 평균화하는 하위 단층 촬영 평균을 사용하여 대비와 해상도를 모두 개선합니다. tilt-series의 대규모 데이터 세트는 다양한 상태, 조건 또는 돌연변이에서 복합체를 이해하고 해결하는 데 필수적일 뿐만 아니라 평균화 및 분류를 위한 충분한 양의 하위 단층 도선 컬렉션을 얻는 데 필수적입니다. 이 데이터를 수집하고 처리하는 것은 추가 분석을 방해하는 주요 장애물이 될 수 있습니다. 여기에서는 컴퓨터 제어 300kV 초저온 전자 현미경, 직접 검출 장치(DDD) 카메라 및 자체 개발한 매우 효과적인 반자동 이미지 처리 파이프라인 소프트웨어 래퍼 라이브러리 tomoauto를 기반으로 하는 고처리량 cryo-ET 프로토콜에 대해 설명합니다. 이 프로토콜은 Shigella flexneri minicell에서 손상되지 않은 III형 분비 시스템(T3SS)을 시각화하는 데 효과적으로 활용되었습니다. cryo-ET에 적합한 모든 프로젝트에 적용할 수 있습니다.
유형 III 분비 시스템 (T3SS)는 많은 그람 음성 병원균에 필수적인 독성 결정이다. 또한 바늘 착체라고도 injectisome은 진핵 숙주 세포를 1, 2로 박테리아에서 이펙터 단백질의 직접적인 전좌 필요한 중앙 T3SS 기계이다. injectisome가 외 바늘 기저 체 및 세포질 착체를 포함라고도 정렬 복잡한 3 등. 이전의 연구는 중요한 기초 체 단백질 (4, 5)의 원자 구조와 함께, 살모넬라 및 시겔로부터 정제 injectisomes의 3 차원 구조를 해명했다. 살모넬라, 시겔 라 (Shigella), 및 예 르시 니아에서 injectisomes의 동일계 구조 최근-ET 크라이 (6)에 의해 드러난 7. 그러나, 이펙터 선택 및 니들 어셈블리에 필수적인 세포질 단지는, 그 구조에 가시화되지 않았습니다.
곳을 알아내는 - 동부 MOS입니다(원위치) 네이티브 휴대 맥락 나노 해상도 기계 분자 이미징에 적합한 기술을 t. 그럼에도 불구하고, 극저온 동부에 의해 달성 해상도는 시편의 두께에 의해 제한된다. 단점을 극복하기 위해, 우리는 유 전적으로 크라이 동부 충분히 얇은 minicells을 생산하기 위해 수정 된 악성 시겔 flexneri 변형에 그대로 injectisomes 군데. 극저온 ET의 또 다른 한계는 매우 신속하게 샘플 고해상도 정보를 파괴 전자빔에 의한 조사에 시료의 감도이다. 적합한 투여 량은 전체 기울기 계 사이에 분산 될 수 있도록 그 결과, 매우 낮은 투여 량은 개개의 틸트 - 이미지에 사용된다. 이것은 매우 어려운 단층 소음의 다량에서 피사체의 구조적 특징을 구별 할 수있게하고 cryo-에 의해 달성 될 수있는 해상도를 제한 최종 재구성 된 신호 대 잡음비 (SNR)를 낮춘다 동부. Conventi이러한 푸리에 리얼 공간 필터로서뿐만 아니라, 다운 샘플링 ONAL 화상 처리는 콘트라스트를 높이기 위해 사용하지만, 고해상도 많은 정보를 필터링을 희생 할 수있다. 최근에는, 서브 - 단층 평균화 가능 크게 SNR을 증가시키고 서브 - 나노 미터 수준 (8, 9)에 어떤 경우에는 이후에 최종 해상도로했다. 착물의보다 상세한 분석이 가능해진다 계산적 함유 서브 단층 촬영 수천 추출하여 정렬하고 하위 단층 촬영을 평균 원래 단층 촬영 및 관심 분야는 높은 SNR 및 높은 해상도와 현장 복잡한 구조에서 결정합니다. 이러한 방법은 거대 분자 어셈블리와 네이티브 휴대 문맥에서의 동적 배좌에 더욱 통찰력을 제공하는 유전자 접근법과 통합 될 수있다.
일반적으로 수십 또는 서브 - 단층 촬영 천 수백 고 판정하기 위해 평균화 될 필요현장에서 -resolution 구조. 틸트 시리즈의 충분한 수의 인수는 서브 단층 촬영이 많은 빠르게 병목 현상이 생산하는 데 필요한. 그 결과 틸트 시리즈는 종종 재건하기 전에 정렬로 기울기 시리즈를 가지고 해결해야 빔에 의한 변화, 무대 반발뿐만 아니라, 확대, 회전 및 기울이기 결함에 의해 영향을 받는다. 틸트 시리즈는 일반적으로 또 다른 병목 현상을 일으키는 원인이 전통적으로 수동 기울기 시리즈의 검사를 통해 선택 추적 금 기준 마커,에 의해 정렬됩니다. 많은 소프트웨어 패키지 (11), (12), 틸트 계 정렬 및 재구성 (13) (14)와 서브 - 단층은 평균 15-18 컴퓨터 제어 전자 현미경 (10)을 통해 자동 기울기 계 획득을 위해 개발되어왔다. 이러한 패키지는 극저온 ET의 흐름에서 개별 작업을 처리, 그것은 SYSTEMA에 프로세스에 높은 레벨의 추상화를 구축하는 것이 바람직하게학적으로 하나의 파이프 라인으로 전체 체계를 간소화. 따라서 집중적으로 각 성분의 전체 구성을 유지하면서 간단한 사용자 조작을 허용 하나 반 자동화 기기에이 패키지의 번호를 정리하기위한 "tomoauto"소프트웨어 래퍼 라이브러리를 개발했다. 도서관은 온라인 원격 소스 코드 저장소 (http://github.com/DustinMorado/tomoauto)에 의해 오픈 소스, 잘 문서화 지속적으로 개발 및 사용을위한 자유롭게 사용할 수, 맞춤형 개발 또는 추가 통합이다.
이 높은 처리량 크라이 동부 파이프 라인 (S)에 그대로 injectisomes을 시각화하기 위해 이용되고있다 flexneri minicells. 1,917 단층 촬영의 총 서브 단층 (19)을 평균함으로써 결정 세포질 정렬 플랫폼을 포함한 컴퓨터 본래의 동일계 구조 고해상도을 드러내는,이 방법을 사용하여 생성 하였다. 함께 야생 타입 및 m-의 분자 모델링utant 기계는, 우리의 높은 처리량 파이프 라인은 네이티브 휴대 컨텍스트 손상 injectisome의 구조와 기능을 이해하기위한 새로운 수단을 제공한다.
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1. Minicell 준비
2. EM 그리드 준비
3. 높은 처리량 자동 기울기 시리즈 컬렉션
4. 높은 처리량 자동 기울기 시리즈 처리 및 재건 Tomoauto 사용
5. 하위 단층 평균화
참고 : 15은 (http://www.electrontomography.org/) 서브 단층 평균화 실험을 처리하기 위해, 그러나 프로토콜 설명 I3 패키지를 사용하는 대부분의 사용 가능한 서브 - 단층 평균화 소프트웨어 packages16to 프로세스 서브 단층 평균화 실험에 일반적으로 적용 그러나 대부분의 프로토콜은 사용 가능한 서브 단층 평균화 된 소프트웨어 패키지에 일반적으로 적용되는 16 ~ 18 기재.
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minicells S의 샘플 flexneri 수집 및 그림 2에 설명 된 파이프 라인을 다음 tomoauto 사용하여 회로도 그림 1에서 보여로 처리했다. 틸트 시리즈는 낮은 배율 몽타주 맵에 사용자가 지정한 지점에서 높은 처리량 틸트 계 취득 가능 SerialEM (10) (도 3)를 사용하여 수집 하였다. 현미경은 빔 유도 모션 22 (도 4)을 감소시키기 위해 직접 검출 장치의 카메라에 용량 분별 모드를 사용하여 수집 하였다. Tomoauto MOTIONCORR 22는 각 처리 용량 분획 현미경 사진의 컬렉션을 복용하는 움직임 보정을 조정 및 틸트 - 시리즈로 결과를 상기 (동영상 1) 처리...
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여기에 기술 된 고 처리량 방법이 1,917 크라이 틸트 계를 처리하고 그대로 S. 4,500 이상의 서브 단층 촬영을 생성 할 수있었습니다 flexneri 19 injectisome. 수집 된 데이터는 복잡한 정렬 세포질을 포함하여 현장 injectisome에서의 세부 특성화되었다. 방법은 또한 injectisome의 정렬 플랫폼의 구성을 명료하게 도왔다 추정의 단백질 성분의 특정 결실, 여러 돌연변이 세포를 시각화하기 위해 이용 하였다. 우리의 방법은 injectisome의 구조 - 기능 관계를 조사하기 위해 새로운 길을 제공했다. 그 결과, 새로운 스테이지 T3SS 매개 분비 기전을 기본 메커니즘 상기 절개에 대해 설정 하였다.
여기에 제시된 프로토콜은 그대로 S의 높은 처리량 극저온 동부 설명 flexneri,하지만 크라이 ET 적합한 어떤 프로젝트에 적...
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저자는 그들이 더 경쟁 재정적 이익이 없다는 것을 선언합니다.
우리는 의견 박사 윌리엄 Margolin 감사합니다. 우리는 박사에서 SerialEM의 지원에 감사합니다. 데이비드 Mastronarde과 첸 쑤. DM, BH와 JL은 웰치 재단 알레르기 및 전염병 국립 연구소, 일반 의료 과학 국립 연구소 (NIGMS)에서 보조금 R01GM110243과 R01GM107629, 그랜트 AU-1714에서 그랜트 R01AI087946에 의해 지원되었다. 직접 전자 검출기는 건강 상 S10OD016279의 국립 연구소에 의해 투자되었다.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 글리세롤 | 시그마-알드리치 | G9012 | |
| 티로프틱 소이 국물 | 시그마-알드리치 | 22092 | |
| 스펙티노마이신 | 시그마-알드리치 | S0692 | |
| 전기천공법 장치 | 바이오 라드 | 165-2100 | |
| 1mm 큐벳 | BTX | 45-0124 | |
| 1.5ml 극저온 튜브 | 열과학 | 5000-1020 | |
| 1.5 ml 마이크로 원심분리기 튜브 | Sigma-Aldrich | Z336769 | |
| Holey Carbon Grids | Quantifoil (전자 현미경 과학) | Q2100CR2 | R2/2 200 Cu |
| 글로우 방전 장치 | 자체 | 상업용 대안 | |
| 진공 데시케이터 | Sigma-Aldrich | Z119016 | 사내 글로우 방전 장치에 사용 |
| 고주파 발전기 | Electro-Technic 제품 | BD-10A | 는 사내 글로우 방전 장치에 사용됩니다. 주의 : 이 장치는 높은 볼륨을 생성합니다.tag에스. |
| 원심분리기 | |||
| 펜치 | Dumont (전자 현미경 과학) | 72705-D | 스타일 5 항자성 |
| Colliodal Gold | Aurion | BSA 10nm | |
| 여과지 | Whatman | #2 | |
| Ethane | Matheson Tri-Gas | UN1035 | |
| 질소 | Matheson Tri-Gas | UN1977 | |
| 플런저 장치 | 사내 | 상용 대안 사용 가능한 | |
| 극저온 그리드 보관 상자 | 전자 현미경 과학 | 71166-30 | |
| 투과 전자 현미경 | FEI | Tecnai Polara F30 (300KeV) | |
| 직접 감지 장치 카메라 | Gatan | K2 Summit | |
| Tomogram 인수 소프트웨어 | SerialEM | http://bio3d.colorado.eud/SerialEM 대안 : UCSF 단층 촬영, Leginon, FEI 배치 단층 촬영 | |
| 빔 유도 모션 보정 소프트웨어 | MOTIONCORR | http://cryoem.ucsf.edu/software/driftcorr.html 에는 >2GB Nvidia GPU | |
| 틸트 시리즈 정렬 소프트웨어가 | 필요합니다.IMOD | http://bio3d.colorado.edu/IMOD 대안 : XMIPP, Protomo | |
| 자동 기준 마커 모델링 소프트웨어 | IMOD | 대안 : RAPTOR (IMOD0 에 포함됨 (tomoauto에서 사용 가능) | |
| CTF 결정 소프트웨어 | IMOD | 대안 : CTFFIND http://grigoriefflab.janelia.org/ctf (토모오토에서 사용 가능) | |
| 틸트 시리즈 재구성 소프트웨어 | tomo3d | https://sites.google.com/site/3demimageprocessing/tomo3d 대안 : IMOD, XMIPP http://xmipp.cnb.csic.es, Protomo | |
| 틸트 시리즈 자동화 처리 소프트웨어 | tomoauto | https://github.com/DustinMorado/tomoauto | |
| 입자 따기 소프트웨어 | i3 | http://www.electrontomography.org 대안 : IMOD | |
| 하위 볼륨 평균화 소프트웨어 | i3 | 대안: PEET http://bio3d.colorado.edu/PEET, Dynamo https://dynamo.bioz.unibas.ch, PyTom http://pytom.org |
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