Пригодность для экспериментов по кристаллизации. Новые держатели образцов могут быть использованы для стандартных экспериментов кристаллизации висячих капель, используя либо 24-колодские пластины типа Linbro (типы 1 и 2), либо 24-хорошо SBS след пластин, в которых каждая скважина имеет диаметр 18 мм (тип 3). Они могут быть использованы вместо стандартного микроскопа крышка скользит. Аморфная фольга COC обеспечивает герметичность системы. Мониторинг эксперимента по кристаллизации возможен с помощью светового микроскопа передачи, благодаря использованию фольги высокой ясности. Насколько нам известно, для 24-ну хорошо кристаллизующих пластин не существует других держателей образцов, что позволило бы проводить кристаллические манипуляции или эксперименты по дифракции, не удаляя кристалл из капли, в которой он выращивается. Это имеет особое значение, так как многие исследователи в этой области по-прежнему полагаются на такие пластины для оптимизации кристалла, в связи с тем, что большие объемы падения могут быть использованы по сравнению с 96-хорошо сидя падения пластин. С этими большими объемами падения, более большие кристаллы могут быть получены.
Пригодность для кристаллических манипуляций. Благодаря самовосстановлению свойств внешней фольги COC и микропористой структуре внутренней желтой полиимидной фольги, кристаллическая среда доступна, и кристаллами можно манипулировать без механически переноса их в другие контейнеры. Это делает выборку держателей очень удобно. Единственной другой системой, которую мы знаем, которая позволяет этот косвенный и нежный доступ к кристаллу, является CrystalDirect системы26. Тем не менее, CrystalDirect является менее гибким, поскольку специальные 96-хорошо кристаллизации пластины должны быть использованы. Фольга, на которой растут кристаллы, такая же, что и эксперимент по кристаллизации, и она не является самоисцеляющимся. Это означает, что диафрагма, которая была пробита в фольгу лазерной абляцией для лиганда или крио-защиты доставки кристаллов будет оставаться открытой, увеличивая вероятность жидкого испарения. Это в отличие от нашего дизайна, где кристаллы не будут непосредственно подвергаться воздействию окружающей среды, даже если фольга COC получает пронзили несколько раз.
Пригодность для экспериментов по дифракции на месте при температуре окружающей среды. Держатель образца можно удалить из кристаллизации пластины прямо вперед, приклеиться к магнитному основанию и поставить на луч гониометра. Для эксперимента дифракции при комнатной температуре, рекомендуется положить образец в воздушный поток определенной влажности33. Мать ликер ателье вокруг кристалла могут быть удалены до сдачи образца держатель на гониометр для того, чтобы уменьшить рассеяние фона. Такая настройка стабильна в течение нескольких часов.
Пригодность использованного материала для эксплуатации и хранения при 100К. Ни материал, используемый для производства образца держателя, ни полиимидной пленки отрицательно влияет на охлаждение их до низких температур34. Таким образом, работа с держателем образца при низкой температуре (например, 100 К) не представляет серьезной проблемы.
Пригодность для экспериментов дифракции на месте на 100 K. Для сбора данных при потоке азота 100 К держатель образца должен быть удален из кристаллизации пластины, как и в предыдущем пункте, застрял на магнитной базе и помещен в газообразный поток азота при 100 K на лучевом гониометре. При желании образец также может быть криозащищен, хотя вполне вероятно, что для обнаженных образцов это может не быть необходимым в большинстве случаев31. Для экспериментов на 100 K, образцы держателей типа 2 и 3 лучше подходят, потому что внешнее пластиковое кольцо может быть удалено. Следовательно, они меньшего размера и поэтому должны быть менее склонны к обледенению. Тем не менее, даже выборка держателя типа 1 могут быть использованы. Учитывая не слишком высокую влажность в экспериментальной загон и правильно выровнены крио-системы обледенения до держателя на самом деле не проблема.
Ограничения. Геометрия владельца образца позволяет беспрепятственно ею данные дифракции сбора методом вращения в пределах общего диапазона вращения 160 ". Этого достаточно для того, чтобы для большинства кристаллических систем можно было получить полные наборы данных о дифракции. В тех случаях, когда это невозможно, данные из более чем кристалла должны быть объединены вместе. Когда кристаллы растут вместе, можно настроить размер инцидента рентгеновский луч так, что только части отдельных кристаллов подвергаются. В крайних случаях, возможно, придется прибегнуть к стратегии сбора данных, аналогичной подходу MeshAndCollect35. Таким образом, хотя существуют определенные ограничения, связанные с держателями выборки, они могут быть преодолены в большинстве случаев. Конечно, всегда возможно, что ситуации встречаются, в которых все это невозможно. В таких случаях, возможно, придется прибегнуть к другим методам кристаллического монтажа.
Мы описали новый тип держателя образца для макромолекулярной кристаллографии и продемонстрировали пригодность держателей образцов для различных применений. Принимая во внимание простое и воспроизводимое обращение с кристаллами белка, а также уникальные свойства держателей образцов, мы считаем, что эти держатели образцов окажутся ценным дополнением к арсеналу держателей образцов для макромолекулярных Кристаллографии.