一种微流体装置,用于蛋白质结晶的动力优化和现场结构确定
Carl L Hansen1, Scott Classen, James M Berger
1Department of Applied Physics, California Institute of Technology, 1200 East California Boulevard, Pasadena, California 91125, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 9, 2006
概括
本研究介绍了一种用于蛋白质结晶的微流体装置,使得有效的选,优化和从纳米升体积的现场结构确定成为可能. 它将基于芯片的选与原子分辨率分析联系在一起,改善晶体质量和扩展.
科学领域:
- 生物化学和结构生物学.
- 微流体学和纳米技术
- 蛋白质结晶和结构确定.
背景情况:
- 微流体设备为纳米体积蛋白质结晶选提供了优势,这是由于规模经济和质量运输特性.
- 现有的微流体结晶方法需要对结晶的优化和收获进行补充技术,以达到充分的潜力.
- 将基于芯片的查与结构分析联系起来,对于推进蛋白质结构的确定至关重要.
研究的目的:
- 报告一种新型的微流体装置,将纳米升结晶选与现场结构分析相结合.
- 通过反应器几何学和微机械门控制来证明结晶反应的动力优化.
- 为了使易于采集晶体,冷保护剂选和从芯片内数据中确定原子分辨率结构.
主要方法:
- 开发一种具有可变反应器几何和微机械门的微流体装置.
- 通过系统地改变参数来实现动力优化,以探索结晶轨迹.
- 在原子分辨率下确定蛋白质结构的现场数据收集.
主要成果:
- 证明了对蛋白质晶体质量的控制和从纳米升反应可靠的扩展.
- 在微流体装置内促进有效的收获和冷保护剂选.
- 通过在芯片中收集的数据实现了原子分辨率蛋白质结构的确定.
结论:
- 开发的微流体装置成功地将纳米升结晶选与现场结构分析联系起来.
- 微流体学中的动力优化可以有效地选结晶条件并改善晶体质量.
- 这种综合方法通过实现芯片内优化,采集和分析来推进蛋白质结构的确定.


