$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Bu protokolde, Smart Leginon Autoscreen için boru hattını ve ayrıca koleksiyon yazılımına yeni başlayanlar için temel Leginon kullanımını açıklıyoruz. Tek parçacıklı cryoEM, 2024'ün sonuna kadar en verimli üç boyutlu (3D) protein yapısı çözme tekniği olmaya hazırlanıyor17. Tek parçacıklı cryoEM boru hattı, veri kalitesini ve verimi artırmak için sürekli olarak optimize edilen birkaç adımdan oluşur. Şekil 2 , en yaygın adımları (numune hazırlama, ızgara hazırlama, tarama süresi ve çabası, yüksek çözünürlüklü toplama süresi, canlı işleme ve tam son işleme) ve boru hattının geliştirilebilecek diğer bileşenlerini (tarama mikroskobu erişimi, aşama hızı ve doğruluğu, kamera hızı ve yüksek çözünürlüklü mikroskop erişimi) göstermektedir. Çoğu adımdan elde edilen sonuçlar, önceki adımlara geri bildirim döngüleri haline gelir ( Şekil 2'deki mavi oklar), bu da tüm işlem hattını birbirine son derece bağımlı hale getirir. Şekil 2'deki her adım, adımın diğerlerine göre ne kadar performans sorunu olduğunu yaklaşık olarak gösterecek şekilde renklendirilmiştir. Smart Leginon Autoscreen, operatörün 12 ızgarayı taramak için harcadığı zamanı ve çabayı 6 saatten 10 dakikadan daha kısa bir süreye önemli ölçüde azaltır, böylece bu darboğazı giderir ve numune/ızgara hazırlığına daha hızlı geri bildirim sağlar (Şekil 3).
Protokolde, Şekil 1'de gösterilen birkaç kritik adım vardır. Şablon oturumunu oluşturmak için kullanılan kılavuzun, taranacak kalan kılavuzları temsil etmesi kritik öneme sahiptir. Daha da önemlisi, Leginon bir şablon oturumu oluşturmak için tüm kurulum sürecindeki tüm ayarları hatırlar ( Şekil 1'deki mavi adımlar), bu da yinelenen şablon oturumlarının her seferinde daha hızlı kurulmasını sağlar. Bir şablon oturumu oluştururken en kritik adım, parametrelerin ve eşiklerin taranacak ızgaralar arasında beklenen varyasyonu yansıtması için tüm büyütme oranlarında hedeflemeyi ayarlamaktır. Çeşitli 'Test' düğmeleri, bu kurulum sürecinde verimlilik sağlar. Bir Otomatik Ekran oturumu sırasında, herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde tespit etmek ve bunları Leginon içinde mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için Appion'daki ilk birkaç ızgarayı izlemek çok önemlidir.
SEMC'deki tipik iş akışı, Otomatik Tarama verilerini CryoSPARC Live18'e beslemek ve bu ek bilgileri numune/ızgara hazırlığına geri bildirim döngülerini bilgilendirmek için kullanmaktır. Yoğun araştırmacı-operatör cryoEM optimizasyon günlerinde, Autoscreen hala ızgaraları tararken numune ve ızgara koşulları hakkındaki bilgiler numune ve ızgara hazırlığına geri beslenir. Bu, haftada birkaç düzine ızgaranın dondurulmasına ve taranmasına izin verir8.
Smart Leginon Autoscreen, SEMC'de gözlemlenen delikli ızgaraların ve koşulların çoğunluğu (%80-90) için çalışır. Izgaraların geri kalan% 10-20'si, bazen iyi çalışmayanları içerir - delikler ve alt tabaka arasında minimum kontrast farkı olan ızgaralar; daha küçük deliklere ve aralığa sahip ızgaralar (örneğin, 0,6/0,8) - ve birden fazla ızgara arasında hedeflemenin genellikle pratik olmadığı ızgaralar - ızgara boyunca numune şeritlerinden oluşan Spotiton/Chameleon19,20 ızgaraları; Lacey ızgaraları. Otomatik Ekranlı eğik ızgara koleksiyonunun geliştirme aşamasında olduğunu ancak henüz mevcut olmadığını unutmayın. Dar parametre eşiklerini belirlemek için önce şeridin alanlarını manuel olarak görüntüleyerek, ardından adım 2.1.7.4'te sırasıyla daha büyük ve daha küçük kareleri gruplandırmaya çalışarak ve ardından gruptan hedefleri seçerek protokolü Spotiton/Chameleon ızgaralarıyla çalışacak şekilde değiştirmek mümkün olabilir. Bu değişikliğin amacı, Smart Leginon'un boş ve boş olmayan kareleri iki gruba ayırmasını sağlamaktır. Parametreler bulunursa, taranacak kalan ızgaralara iyi uzanmayabilirler. Adım 2.1.9.1'deki hl_finding.sh komut dosyasını kaldırarak ve parametreleri istenildiği gibi daha açık/koyu alanları hedefleyecek şekilde yapılandırarak protokolü dantelli ızgaralarla çalışacak şekilde değiştirmek de mümkün olabilir. Bu modifikasyonun başarı oranı, buz kalınlıklarına ve ızgara malzemesine bağlı olarak ızgaradan ızgaraya değişebilir.
Otomatik Tarama oturumu sırasında sorun giderme mümkündür ve bazen uygundur. Otomatik toplama sırasında ön ayar (ör. bulanıklaştırma ) ve hedefleme parametrelerinde (ör. Delik Hedefleme eşikleri) değişiklikler yapılabilir. Otomatik ekran oturumu toplanırken, kılavuz oturumu autoscreen.py sonlandıracağı için iptal edilemez. Ancak, Hedefleme düğümlerindeki İptal düğmeleri, bir kılavuzun herhangi bir bölümünü veya tüm kılavuzu atlamak için kullanılabilir. Bazen, autoscreen.py çok fazla bellek kullanabilir ve donabilir, bu da iki seçenek sunar: 'zorla çık' veya 'bekle'. 'Çıkmaya zorla' seçilirse, komut dosyasının tamamı sonlandırılır ve kullanıcının tarama için kalan ızgaralara uygulanacak komut dosyasını yeniden çalıştırması gerekir. 'Bekle' seçilirse, komut dosyası devam eder ve gelecekte donmayı önlemek için ayarlar değiştirilebilir, örneğin Pozlama düğümünde görüntü görüntüsünü kapatmak, atlastaki piksel boyutunu küçültmek veya belleği temizleyen bir komut dosyası çalıştırmak. Program iki seçeneği sunmadan donarsa, bellek hataları kendi kendine çözülemeyebilir ve bu da alımda duraklamaya neden olabilir. 'Zorla bırakma' seçeneği bu durumda yararlı olabilir.
Smart Leginon Autoscreen, SEMC'de düzenli olarak kullanılmaktadır. Tek parçacıklı cryoEM boru hattındaki darboğazlar azalmaya devam ettikçe, biyolojik soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak için cryoEM'nin benimsenmesi artmaya devam edecektir. Bu Protokol, geri bildirim döngülerini önemli ölçüde azaltmak için net bir yol sağlayarak tüm boru hattını optimize etme yönünde bir adımdır.