$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Результаты, полученные в ходе эксперимента кристаллизации DLS измерений показывают подробную эволюции гидродинамических частиц радиусов в двух фракций распределения основных частиц, которые развиваются с течением времени в результате. В первой части эксперимента образец медленно испаряется, для достижения более высокой концентрации белка. Как показано на рисунке 5B, белок падение было сосредоточено от 14 мг/мл до 19,5 мг/мл. В это время, согласно плану распределения радиус Рисунок 5A, белок показывает мономерных поведение в растворе с постоянной частиц размером около 2,5 Нм. Как образец далее испаряется, мономерных белка остается стабильным в растворе, без каких-либо признаков образец агрегации или денатурации.
Добавление осадителя раствора белка падение сразу после испарения образца и выделены серым в радиус шаблон и баланс кривые распределения для лучшей визуализации (рис. 5). На основании расчетов, производный от веса пробы, выделенные частиц фракции приписывается начало кристалл нуклеации, что приводит к радиус размером около 200-400 Нм. Это явление (известный как нуклеации) инициируется в осадителя концентрации 0,6 М в протеина капель, в период времени приблизительно 66 мин от начала эксперимента и примерно 23 мин в отношении инициации осадителя Добавление. Как концентрация осадителя увеличивается радиус распределение показывает широкое распределение частиц в растворе. Как больше ядер, первоначальный кристаллических образований растет в размерах, достигнув радиус распределение между 800-1300 нм. Можно сделать вывод о том, что на данном этапе, кристалл ядер продолжают расти, и постепенно становится беднее как белковых молекул принятых до, микрокристаллы белковые фракции. Как осадителя концентрация в падении белок медленно увеличивается, формирование микрокристаллов легко определяется после 75 мин, когда радиус распределения продолжает развиваться между 500 и 1500 Нм. Эволюции распределения радиус подтверждается также изображения CCD камеры, где белок микрокристаллов видны в осадителя концентрации 0,7 М в растворе (рис. 7). Как закончил осадителя сложения и кристаллизации падение остается неизменной, радиус распределение показывает преобладает фаза между 1000 и 3000 Нм, в то время как доля нуклеации событий уменьшается с течением времени. На данный момент никаких дальнейших событий нуклеации присутствуют в растворе и кристаллизации капля полностью насыщен микрокристаллов.
Используя в качестве экспериментального ввода данных обратной связи, предоставленных микровзвешивания, было привлечено кристаллизации фасы диаграм для полного понимания процесса кристаллизации тауматина. На рисунке 6экспериментальный этап диаграмма показывает три независимых кристаллизации экспериментов, где производство тауматина т. Даниелли микрокристаллов помечается как THM_2 микро кристаллы (протокол). Два дополнительных кристаллизации эксперименты, обозначенные THM_1 макро кристаллы и THM_3 макро кристаллы были использованы в качестве входных данных для того чтобы иметь правильное сопоставление различных областей в фасы диаграм (например., растворимость или метастабильных региона). Поскольку протоколы для этих экспериментов следовать пути разные кристаллизации, выявление нуклеации региона становится легче и следовательно более точным. Для каждого эксперимента кристаллизации путь выделен номера, чтобы подчеркнуть различные подходы и количество кристаллизации шаги, которые были использованы для конкретного результата, в то время как серые стрелки представляют оценки окончательного белка концентрация, когда кристалл роста поглощения молекул белка из раствора в формировании четкой стабильные белковых кристаллов.
Три тауматина эксперименты, представлен на рисунке 6 показывают различные условия, при въезде в регионе нуклеации, и следовательно различные окончательный кристаллизации результаты, как это видно из картинки ниже фасы диаграм. В случае THM1 и THM3 белок решение проходит стадии зарождения и повторно входит метастабильных региона, где она лежит до формы кристаллов. Следовательно эксперименты приводят к большой, четко формы кристаллов, окруженный мать ликера. Однако для эксперимента, представленные в разделе протокол, THM2_micro-кристаллы, кристаллизации путь определяется конкретный подход. В предыдущем разделе мы упомянули, что пример дать микрокристаллов, белка решение должно находиться в глубине на этапе зарождения, так что нуклеации события могут образовывать с максимальной скоростью. В случае THM2_micro-кристаллы, соотношение белка к осадителя концентрация была скорректирована таким образом, что образец не только входит в область нуклеации, но как осадителя далее добавляется в решение белка, и условия не перейти к другой регион в фасы диаграм, но остаются в состоянии сильно пересыщенных в регионе зародышеобразования. В результате энтропии решения резко уменьшается как капелька белка немедленно становится насыщенным с небольшой кристаллических образований.

Рисунок 1. Схематическое представление эксперимента кристаллизации. Рисунок показывает обзор экспериментальных палаты кристаллизации с всех деталей, необходимых для проведения эксперимента автоматизированных кристаллизации. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2: окно программного обеспечения для DLS образец параметров, которые актуальны для кристаллизации эксперимента и. Параметры включают температура, относительная влажность, вязкость, и т.д.

Рисунок 3: окно управления программного обеспечения для микро дозировка систем, участвующих в эксперименте кристаллизации. Особенности позволяют регулировка конкретных параметров для поколения капель или решения потока.

Рисунок 4: окно программного обеспечения для таблицы расписания, описании процесса кристаллизации участвующих в эксперименте. Начальные условия капелька кристаллизации также интегрированы в этом окне.

Рисунок 5. Обзор тауматина производства т. обращения микрокристаллов. (A) радиус распределения размера частиц в падении белок в процессе всего кристаллизации. (B) контролируется обзор экспериментальных параметров. Участки представляют эволюцию со временем для веса белка капли (черная кривая) вместе с вычисляемого белка концентрацию (красная кривая) и осадителя концентрацию (синяя кривая). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6: экспериментальная кристаллизации фасы диаграм для тауматина т. Даниелли вместе с конечных результатов. Все участки являются производными от экспериментальных данных, основанные на обратной связи, представленная микровзвешивания. Цифры, приписываемых каждого эксперимента которые видны между скобках представляют порядок и количество шагов во время кристаллизации протокол. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7: записанные фотография для THM2_Micro-кристаллы (протокол) показаны обильное количество микрокристаллов, насыщенных в растворе. Фотография была сделана на 4 часа (240 минут) после установки протеина капель в экспериментальной камеры для кристаллизации. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8: записанные фотография для THM_1 макро кристаллы показаны несколько крупных тауматина кристаллы стабильной в растворе. Снимок был сделан 20 h после установки протеина капель в экспериментальной камеры для кристаллизации. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 9: записанные фотография для THM_3 макро кристаллы показаны различные размеры кристаллов тауматина в растворе. Снимок был сделан 20 h после установки протеина капель в экспериментальной камеры для кристаллизации. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| Вещество | Молярность/процент | Время (ов) |
| воды | 0 | 100 |
| воды | -25 | 2100 |
| воды | 0 | 2100 |
Таблица 1: Автоматизированная графика ввода для испарения образца шаг в производстве тауматина микрокристаллов.
| Вещество | Молярность/процент | Время (ов) |
| воды | 0 | 100 |
| плакированных драгоценными металлами | 0,8 | 1800 |
| воды | 0 | 18000 |
Таблица 2: Автоматизированная графика ввода для включения осадителя шаг в производстве тауматина микрокристаллов.