$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Tek moleküllü Förster rezonans enerji transferi (smFRET), iki boya-bir donör ve bir alıcı arasındaki FRET verimliliğini tek tek moleküller düzeyinde ölçen bir tekniktir. FRET, iki boyanın üst üste binen enerji spektrumundan kaynaklanan fotofiziksel bir süreçtir: donör belirli bir dalga boyunun ışığıyla heyecanlanır ve enerjiyi alıcıya radyal olmayan bir şekilde aktarır ve bu da alıcıdan emisyonla sonuçlanır. Bu aktarımın verimliliği, iki boya arasındaki mesafenin altıncı gücüyle ters orantılıdır, bu nedenle transfer verimliliği mesafeye göre değişir1. Bu nedenle, bu FRET verimliliği, boyaların bağlı olduğu molekül(ler)2 hakkında 3-10 nm aralığında mekansal bilgileri belirlemek için kullanılabilir. Bu ölçek ve FRET verimliliğindeki değişikliklerin Angstrom moleküler hareketlerine duyarlı olması3, tekniği, nükleik asitler ve proteinler gibi biyomoleküller hakkında yapısal bilgileri araştırmaya çok uygun hale getirir- ortalama 4,5,6 topluluk komplikasyonları olmadan. Biyomoleküler etkileşimleri ve konformasyonsal dinamikleri izlemek için göreceli FRET verimliliklerindeki değişiklikler kullanılabilirken, protein (un) katlama, transkripsiyon ve DNA replikasyonu ve onarımı gibi temel hücresel süreçlere ışık tutan mutlak FRET verimlilikleri biyomoleküler yapı belirleme için kesin mesafeleri belirlemek için kullanılmıştır7,8,9,10,11 , diğer bazı yapısal yöntemler için gerekli olduğu gibi kristalizasyon veya donma ihtiyacının üstesinden gelmek4,12.
smFRET deneyleri en sık konfokal veya total iç yansıma floresan (TIRF) mikroskopisi olmak üzere iki form alır. Her iki yaklaşım arasında biyomoleküllerin moleküler dinamikleri tipik olarak pitodan milisaniyeye (konfokal, serbestçe dağan moleküller) milisaniyeden saatlere kadar (TIRF, yüzey hareketsiz moleküller) zaman ölçeklerinde araştırılabilir. Bunun nedeni, her teknikte yer alan farklı kurulumlardır. TIRF mikroskopisinde moleküller bir slaytın yüzeyinde hareketsiz hale getirilir ve bir evanescent dalgası tarafından heyecanlanır (Şekil 1A). Ancak burada, smfBox'ın formatı olduğu için konfokal mikroskopiye odaklanın. Konfokal mikroskopide moleküller hareketsizleştirilmez ve bunun yerine yüksek sayısal diyaframlı bir lensten lazer ışınını çözelti içinde belirlenen bir derinlikte bir noktaya odaklayarak oluşturulan konfokal hacim (~1 fL) aracılığıyla Brownian hareketi ile serbestçe yayılır (Şekil 1B). Elde edilen emisyon aynı diyafram açıklığından geriye odaklanır ve dikroik bir aynadan süzilir (tam şematik için Şekil 1C ). Daha sonra odak dışı ışığı çıkarmak için bir iğne deliğinden ve bir çığ fotodiyotuna (APD) odaklanır. APD bir foton algıladığında, zamanlaması picosecond çözünürlüğe kadar kaydedilebilen bir TTL darbesi çıkışı sağlar. Konfokal hacmin çevresindeki bu serbestçe dağılan moleküllerin gözlem süresi genellikle milisaniyeler içindedir.

Şekil 1: Mikroskopi ve smfBox kurulumu prensiplerini gösteren şemalar. (A) Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF) Mikroskopi prensibi: eksitasyon ışığı hedefin kenarına yönlendirilir (Obj.) ve yüzeye bağlı molekülleri heyecanlandırmak için katlanarak çürüyen bir evanescence alanı oluşturan kapak tamponu arayüzünde toplam iç yansımaya maruz kalan. (B) Konfokal Mikroskopi: Serbestçe difüzyon molekülleri, numuneye odaklanan neredeyse kırınım sınırlı bir nokta ile heyecanlanır. (C) Bu protokolde kullanılan ve tüm önemli bileşenleri gösteren smfBox kurulumu: çığ fotodiyotları (APD), ışın ayırıcı (BS), dikroik aynalar (DM), filtreler (F), aynalar (M), nesnel (O) ve iğne deliği (P). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Daha yakın zamanda, smFRET teknikleri, donör ve alıcı ekscitasyon dalga boylarıyla eşleşen lazerlerin değiştirildiği iki renk ekscitasyonunu içeriyordu5. Bu, ilki alternatif lazer uyarlama (ALEX)13,14 olarak bilinen KHz zaman ölçeğinde sürekli dalga lazerlerini modüle ederek iki yoldan biriyle yapılabilir. İkinci yöntem, MHz zaman ölçeğinde hızlı darbeleri aralar; Bu nanosaniye-ALEX15 veya darbeli interleaved excitation (PIE)16'dır. Tüm bu yaklaşımlarda, kabul eden lazerden gelen bilgiler, düşük FRET verimliliğine sahip moleküller ile kabul edenlerden yoksun olanlar arasında ayrım yapabilen stoichiometry olarak adlandırılan hesaplamaya yol açar (eksik etiketleme veya fotobleaching yoluyla). PIE/ns-ALEX kullanımı ayrıca tek molekül seviyesinde floresan ömürlere erişim sağlar ve polarize edici optiklerle birleştiğinde anizotroplar ölçülebilir. Bu ölçüm kombinasyonu multiparametre floresan algılama (MFD)9 olarak bilinir.
SmFRET'in birçok avantajına rağmen, ticari aletlerin yüksek maliyetleri ve basit, kendi kendine inşa edilen alternatiflerin eksikliği nedeniyle uzman laboratuvarlar dışında yaygın olarak kullanılmamaktadır. Düşük maliyetli açık kaynak mikroskopisinin geliştirilmesine yönelik artan bir eğilim gerçekleşiyor ve son zamanlarda Planktonscope17, OpenFlexure Microscope18, Flexiscope19, miCube20, liteTIRF21 ve Squid22 dahil olmak üzere diğer platformlar ortaya çıktı. Burada çalışma, tek molekülleri serbestçe dağıtarak iki boya arasındaki FRET verimliliğini ölçebilen yakın zamanda geliştirilmiş uygun maliyetli bir konfokal kurulum olan smfBox'ı kullanma protokolünü açıklar. Ayrıntılı derleme talimatları ve gerekli tüm operasyonel yazılımlar şu https://craggslab.github.io/smfBox/ 23 adresinde serbestçe kullanılabilir. SmfBox'ın optik düzenlemesi, uygun fiyatlı ve yaygın olarak erişilebilen üreticilerden satın alınan hazır bileşenlerden monte edilirken, mikroskop gövdesi (standart bir konfokal kurulumda masrafın çoğundan sorumludur) özel bir ışık sıkı eloksal-alüminyum kutu ile değiştirilmiştir (ölçümlerin ortam ışığı koşullarında yapılmasına izin verir). Bu kutu, heyecan dikroik, nesnel ve iğne deliği ve mekanik lazer kilidi de dahil olmak üzere önemli optik bileşenlere ev sahipliği yaparak Sınıf I lazer ürünü olarak güvenli çalışmasını sağlar (tam şematik için Şekil 1C'ye bakın). smfBox, boya stoichiometry doğrulamak ve doğru FRET düzeltme faktörlerini belirlemek için ALEX kullanır. Veri toplamanın tüm yönlerini kontrol eden ve verileri birçok üçüncü taraf analiz aracıyla uyumlu açık kaynaklı foton-HDF5 format24'te çıkaran özel yazılı, açık kaynaklı yazılım (smOTTER) kullanılarak işletilmektedir. SmfBox ve satın alma ve veri analizi protokolleri yakın zamanda çok laboratuvarlı kör bir çalışmada >20 diğer araçlara (hem konfokal hem de TIRF) karşı test edilmiştir25. Elde edilen FRET verimlilikleri, smfBox'ın ticari olarak mevcut kurulumların fiyatının sadece bir kısmına mal olan diğer tüm araçlarla mükemmel bir şekilde uyuşmuş durumdaydı.
Burada, smfBox'ı kullanarak DNA dublekslerini serbestçe dağıtma konusunda doğru, mutlak FRET verimliliklerini elde etmek ve analiz etmek için adım adım bir protokol özetlenmiştir, açmadan hizalamaya ve odaklanmaya, veri toplama ve analize kadar. Burada kullanılan örnekler, dünya çapındaki kör çalışmada değerlendirilen üç dubleks DNA'dır (yüksek, orta ve düşük FRET verimlilikleri sergileyen, bkz. Tablo 1); bununla birlikte, yöntem proteinler ve diğer nükleik asitler de dahil olmak üzere birçok moleküler sisteme uyarlanabilir. Umut, smfBox23 için zaten mevcut olan yapı talimatlarıyla birlikte bu kadar ayrıntılı bir protokolün, bu güçlü tekniği çok çeşitli laboratuvarlar için daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmasıdır.