このプロトコルは、CryoSPARCでの3D変動解析(3DVA)とPhenixでの変異的精緻化の方法を概説し、クライオEMデータの立体構造異質性を解析する方法を示しています。ヒトアスパラギン合成酵素を例に挙げ、変動マップの作成、主成分の可視化、対応する原子モデルの精緻化方法を概説しています。
方法論記事
このプロトコルは、CryoSPARCでの3D変動解析(3DVA)とPhenixでの変異的精緻化の方法を概説し、クライオEMデータの立体構造異質性を解析する方法を示しています。ヒトアスパラギン合成酵素を例に挙げ、変動マップの作成、主成分の可視化、対応する原子モデルの精緻化方法を概説しています。
本稿では、CryoSPARCでの3D変動解析(3DVA)とPhenixでの変異性精準化を用いて、単一粒子クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)データにおける立体構造異質性を解析するための包括的なワークフローを提示します。このプロトコルは、粒子画像から導出された主成分に沿った変動マップの計算方法、構造変動の主要なモードの可視化、そして個々の変動系に対して対応する原子モデルのアンサンブルを精緻化する方法を説明しています。その結果、3Dバリアリティマップのシリーズ、離散立体構造を表す精緻なマルチモデル原子構造、比較構造解析や映画生成に適した可視化ファイルが含まれます。このワークフローは、通常2.0〜6.0 Åの解像度範囲のクライオEM再構築に広く適用でき、構造異質性をバックボーンおよびサイドチェーンレベルで意味のある解釈が可能です。特に、離散分類だけでは解決できない連続領域運動、ヒンジ曲げ運動、協調した局所再配置の捕捉に適しています。変動マップと洗練されたモデルアンサンブルの組み合わせにより、立体構造的極端値の直接的な構造比較が可能になり、二乗平均平方根変動(RMSF)計算などの定量的解析を支援し、動的構造的特徴を生化学的または機能的仮説に結びつける枠組みを提供します。ヒトアスパラギン合成酵素(ASNS)を例として用い、ワークフローの実用的な実装を示します。
高分子構造における立体構造的異質性の特性評価は、単一粒子クライオ電子顕微鏡(クライオEM)解析においてますます重要な側面となっています。このプロトコルの目的は、CryoSPARC1 の三次元変動分析(3DVA)とPhenix2での変動性精細化を組み合わせて、クライオEMデータセットから構造変動の支配的なモードを直接抽出、可視化、精錬するための実用的なワークフローを提供することです。本記事は、この計算アプローチが自分のデータに適切かどうか、またワークフローによって生成される出力の種類を理解するためのガイドを目的としています。
従来の実験技術(例:水素-重水素交換、NMR分光法、質量分析法)はタンパク質の運動に関する貴重な情報を提供しますが、分子サイズ、サンプル要件、実験の複雑さに制限されることが多いです。クライオEMの進歩により、大規模かつ異質な系の高分解能構造決定が可能となり、粒子集団内の立体構造変動の解析が可能になりました。CryoSPARC1で実装された3D変動解析(3DVA)は、クライオEM粒子データセットを支配的で連続的な構造変異モードを記述する主成分に分解します。Phenix2での変動性の精緻化と組み合わせることで、各主成分に沿った離散的な位置に対応する原子モデルを生成し、実験データから導き出された代替構造の可視化と比較が可能になります。
このプロトコルは、ほぼ原子から中間解像度(通常は約2〜6 Å)で再構築されたクライオEMデータセットに最適です。高解像度では、バックボーンの再配置や限定的な側鎖変動を捉えることができます。6、低解像度ではドメインレベルや二次構造の動きを特定するのにより適しています。この手法は、ヒンジ運動、ドメイン呼吸、ドメインやサブユニット間の協調的な再配置など、データセット内に広く存在する支配的で連続的な運動モードを捉えるのに適しています。十分な粒子数と角度のカバレッジが不可欠であり、側鎖の位置が曖昧な柔軟な領域や弱解像度の領域では解釈が制限されることがあります。フォーカス分類8や広範なサブクラス化戦略と比較して、3D変動性精緻化のワークフローは、離散クラスではなく連続的な軌跡として立体構造異質性を表現します。このため、この手法は酵素、分子マシン、多ドメイン複合体の探索的解析に特に有用であり、複数の構造を採取することが期待されます。
ヒトアスパラギン合成酵素(ASNS)が、プロトコルの実装を示すための例として用いられています。ASNSはグルタミン依存性アミドトランスフェラーゼで、分子内アンモニアトンネル9,10でつながれた2つの機能ドメインから成ります。これまでの研究では、Arg-142などの残基に関わる立体構造の変化がこのトンネル6の変調に寄与することが示唆されています。本記事では、ASNSは3DVAと変動性精緻化が変動マップの生成、精緻化された原子モデルアンサンブル、可視化をどのように生成するかを示す代表的なシステムとしてのみ機能します。詳細な機構的解釈は結果および議論のセクションに委ねられます。分子動態(MD)シミュレーションはしばしば構造的風景を探る補完的なアプローチとして用いられますが、このプロトコルにはMDは必須ではありません。MDシミュレーションとの比較はオプションの下流解析として実施されることもありますが、ここで説明するワークフロー(図1)は、クライオEMデータから立体構造異質性の抽出と可視化に専念しています。

図1。ワークフローの概要。 単一粒子データからコンセンサス・クライオEMマップを再構築し、三次元変動解析(3DVA)を用いて主成分に沿った変動性マップを作成します。バリアビリティリファインメント(Phenix.varref)は、コンセンサス原子モデルを用いて対応する原子モデルを生成し、可視化と比較を行います。 この図の拡大版はこちらをクリックしてご覧ください。
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1. データ準備
2. 3D変動分析(3DVA)の実施
3. 3D変動表示の実施
4. 映画およびフェニックス3D変数の精錬のためのデータ準備
5. UCSFキメラ(任意)17でクイックムービーを準備する
6. フェニックスにおける変動性精緻化によるモデル生成
注:Phenix.varrefは、入力マップとモデルへの完全なパスが指定されていれば、任意のディレクトリから実行可能です。しかし、組織の明確さのために、各PCごとに専用のサブディレクトリで精錬を行うことが推奨されます。
7. 可視化
8. 分析のためのデータ準備
注意:上記の構文を実行すると、20の変数モデルと各マップを含むPDBバンドルが生成されます。ほとんどの解析では、フレーム0とフレーム19に対応する2つのモデルのみで十分であり、これらは選択された主成分(PC)に沿った2つの極端な立体構造状態を表します。
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このセクションでは、3D変動分析(3DVA)および変動調整ワークフローによって生成される代表的な出力を提示し、それらの解釈に関する指針を提供します。ヒトアスパラギン合成酵素(ASNS)は、プロトコルによって成功した成果、共通のアーティファクト、比較分析を示すための例示的なデータセットとして用いられます。3DVA由来の変動マップの全セットとASNSデータセットから生成された対応する精緻化モデルは、Zenodoの公開リポジトリに保存されています。詳細なアクセス情報は 補足表1に記載されています。
3DVAの変動マップと変動動画。
3DVAの主な出力は、構造変動1の支配的なモードを記述する変動マップのセットであり、各主成分(PC)に沿った順序付けられたマップ系列として可視化されています。ASNSデータセットでは、野生型(WT)およびR142I変異データセット(補足動画1および2)の両方で主成分0(PC0)に対応する地図系列が生成されま...
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重要なプロトコルステップと意思決定ポイント
このプロトコルの効果的な活用は、ワークフローのいくつかの重要なステップに依存します。最終的なクライオEM精錬に使用される粒子スタックとマスクの品質は極めて重要であり、3D変動解析(3DVA)は後処理されたマップではなく直接これらの入力に基づいて動作します。主成分(PC)の数の選択は、データセットの規模と予想される複雑さを反映すべきです。成分が少なすぎると変動性が過小に反映され、多すぎるとノイズ支配的なモードが導入されることがあります。3DVAおよび変動精錬の両方で使用される解像度パラメータは、データの有効解像度と一致するべきです。どのフレームを可視化するか比較するかなどの下流の選択は、関心のある構造的特徴に基づいて導かれるべきです。
トラブルシューティングとよくある落とし穴
変動結果の解釈を複雑にする要因がいくつかあります。見かけの動きは、意味のある立体構造的変動ではなく、弱いまたは不十分に分...
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著者には利益相反を主張するものはありません。
本記事の元となった出版物への貢献をしてくださった高木、朱、ヴォス、チャプタル、アルカロ、リチャーズ各研究室のメンバーに感謝します。著者は、本研究を支援してくださったインディアナ大学医学部電子顕微鏡施設およびNIH/NIGMS(S10 OD028723)に感謝の意を表します。追加の資金はインディアナ大学医学部(Y.T.)、一部はNIGMS(R01GM111695からY.T.)、およびアメリカがん協会(DBG-23-1038947-01-IBCDからY.T.)から提供されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| CryoSPARC v4.4+ | ストラクチュラ・バイオテクノロジー | https://cryosparc.com | クライオEM処理用のソフトウェア |
| フェニックス v1.24+ | フェニックス・コンソーシアム | https://phenix-online.org | 変動性の精緻化のためのソフトウェア |
| UCSFキメラ | UCSFバイオコンピューティング、可視化、情報学リソース | https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/ | 分子可視化用ソフトウェア |
| UCSF ChimeraX | UCSFバイオコンピューティング、可視化、情報学リソース | https://www.cgl.ucsf.edu/chimerax/ | 分子可視化用ソフトウェア |
| CPPTRAJ | AMBER 分子動力学ソフトウェアスイート | https://amberhub.chpc.utah.edu/cpptraj/ | RMSF計算のためのPythonツール |
| Linux Workstation(社内で組立されたGPUベースのシステム) | |||
| ワークステーションケース | スーパーマイクロ | https://www.supermicro.com | ワークステーションケース:Supermicro CSE-743TQ-1200B-SQ 1200W 4Uサーバー スーパーシャーシ |
| CPU | インテル | https://www.intel.com | CPU:XEON E5-2690V3 x2 |
| 母委員会 | スーパーマイクロ | https://www.supermicro.com | マザーボード:Supermicro Extended ATX DDR4 LGA 2011 マザーボード X10DAI-O |
| 記憶 | 重要だ | https://www.crucial.com | メモリ:Crucial 64GBキット(16GBx4)DDR4 2133(PC4-2133)DR x4 ECC登録済み。288ピンサーバーメモリCT4K16G4RFD4213 / CT4C16G4RFD4213 x2 |
| ハードドライブ | ウェスタンデジタル | https://www.westerndigital.com | HDD:WD RE 4TBエンタープライズハードドライブ |
| RAIDコントローラ | LSIロジック | https://www.broadcom.com | RAIDコントローラー:LSI LOGIC MegaRAID SAS 9271-8iキット |
| GPU | NVIDIA | https://www.nvidia.com | 24GB GDDR5メモリを搭載したQuadro M6000グラフィックスカード |
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