De eerste verslagen van de reiniging van een polyhistidine gelabeld eiwit uit extracten van een organisme van de host met behulp van chelatie voor de histidine-tag door een geïmmobiliseerdet metaal ingevoerd de literatuur in 19881,2. Sinds die tijd, de toevoeging van polyhistidine tags om recombinant eiwitten en de zuivering van hun afvalwater door geïmmobiliseerdet metal affiniteitchromatografie (IMAC) geworden vrijwel alomtegenwoordig in de biochemische literatuur3,4, 5. IMAC zuivering methoden kunnen worden geïmplementeerd op de benchtop, met behulp van geautomatiseerde chromatografie en in spin-kolom indelingen. Hoewel affiniteit zuivering methoden, met name IMAC, veel in het onderzoekslaboratorium gebruikt worden, zijn ze minder vaak in het undergraduate onderwijs-laboratorium. De meest gebruikte laboratorium schoolboeken voor het laboratorium voor Biochemie doen niet routinematig leren deze methoden, in plaats daarvan kiezen voor meer traditionele ion-exchange of kleurstof-bindende chromatografie6,7,8 , 9. bijvoorbeeld, de zuivering van lactaat dehydrogenase door Anderson10 affiniteit gebruikt door kleurstof-bindende en de zuivering van koemelk α-lactalbumine7,11 van Boyer gebruikt een nikkel-nitriloacetic zure matrix, maar geen recombinante poly-histidine-tag, in plaats daarvan vertrouwen op intrinsieke affiniteit van het eiwit voor de hars. Sommige moderne undergraduate laboratorium handboeken en publicaties voeren geïmmobiliseerdet metalen affiniteitchromatografie op poly-histidine gelabeld eiwit doelen zoals groen of rood-fluorescerende eiwitten12,13, 14,,15, antilichamen16en geselecteerde enzymen17,18,19,20, zelfs sommige van de onbekende functie21. Aantoonbaar, de zuivering van het enzym is in het laboratorium van het onderwijs, de voorkeur verdient omdat het doelwit kan worden vehiculumcontrolegroep activiteit in latere sessies, verrijking van de ervaring van "echte wetenschap" van de kant van de student; inderdaad, dit soort laboratorium ervaringen zijn gepubliceerd en gunstige resultaten op student leren gemeld17,18,20,21. En nog, toepassingen van IMAC op enzym zuivering in de biochemie onderwijs laboratorium blijven schaars, en de gepubliceerde methoden kunnen zelfs veronderstellen toegang tot chromatografie instrumentatie die is meestal niet beschikbaar voor gebruik in de klas-laboratorium 20. er zijn ook beperkingen bij de toepassing van IMAC op metaaleiwitten, met name die welke redox-sensitive divalente metalen die essentieel voor de activiteit22 zijnbinden. Vaak is het metaal-ion verloren of geoxideerd tijdens het zuiveringsproces ongehinderd een inactief enzym ongeschikt voor de undergraduate laboratorium oplevert.
Een volledige eenderde van enzymen binden een metaalion23, en ondanks een bijna universele behoefte ijzer in alle vormen van leven23, ijzer is aantoonbaar onder de meest problematische metaalionen in enzymologie. Niet-Heem Fe2 + bindende enzymen zijn bijzonder gevoelig voor verlies en/of oxidatie van het metaal tijdens IMAC; vermoedelijk te wijten aan het ontbreken van een specifieke organische ligand zoals heem en het gemak met welke Fe2 + van aminozuur liganden24 distantiëren kan. Bovendien is de oxidatie zuurstof afhankelijk van Fe2 + Fe3 + spontane in waterige oplossing, als gevolg van de negatieve vrije energie verandering en de relatieve stabiliteit van Fe3 +. Vaak, worden deze uitdagingen overwonnen door gebruik van anaerobe sfeer en/of niet-IMAC chromatografische methoden22. In dit artikel zullen we laten zien dat het gebruik van benchtop IMAC te zuiveren van de Fe2 + afhankelijke metalloenzyme levodopa dioxygenase met behulp van eenvoudige, goedkope chromatografie leveringen, gevolgd door de reconstructie van de actieve site Fe2 +, en enzymatische onderzoek. Deze methoden zijn standaard in ons eigen laboratorium undergraduate biochemie van groepen van 6-12 studenten en kunnen worden gebruikt voor het uitbreiden van het repertoire van enzym onderzoeken op undergraduate-niveau.