Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie

Podobné dokumenty
Kryogenní elektronová mikroskopie aneb Nobelova cena za chemii v roce 2017

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vakuový systém mikroskopu

Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu

1- Úvod do fotosyntézy

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Proč elektronový mikroskop?

Metody charakterizace

7 Fluorescence chlorofylu in vivo

VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV

Chemie a fyzika pevných látek l

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

METABOLISMUS SACHARIDŮ

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

Chemie a fyzika pevných látek p2

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

REGULACE TRANSLACE DEGRADACE BÍLKOVIN. 4. Degradace bílkovin. 4. Degradace bílkovin. 4. Degradace bílkovin

Techniky mikroskopie povrchů

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU

Světlosběrné komplexy rostlin. Fotoinhibice, fotopoškození a fotoprotekční mechanismy. (+ světlosběrné komplexy) Rodina Lhc (light harvesting complex)

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Eva Benešová. Dýchací řetězec

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

FYZIKA VE FYZIOLOGII ROSTLIN

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Elektronová Mikroskopie SEM

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Energetický metabolismus rostlin. respirace

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

FOTOSYNTÉZA. soubor chemických reakcí,, probíhaj v rostlinách a sinicích. z CO2 a vody jediný zdroj kyslíku ku pro život na Zemi

Dýchací řetězec (DŘ)

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Měření fluorescence chlorofylu hedery helix

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Krystalografie a strukturní analýza

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

sekundy Femtosekundová spektroskopie, aneb

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

B4, 2007/2008, I. Literák

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Fluorescence (luminiscence)

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Laboratoř RTG tomografice CET

VLIV AKLIMAČNÍ OZÁŘENOSTI NA ORGANIZACI PIGMENT-PROTEINOVÝCH KOMPLEXŮ THYLAKOIDNÍ MEMBRÁNY SMRKU ZTEPILÉHO

Barevné hry se světlem - co nám mohou říci o biomolekulách?

Fluorescence chlorofylu

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Elektronová mikroanalýza trocha historie

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Metody pro studium pevných látek

Jak ovládnout šum světla?

Transkript:

Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie Roman Kouřil Katedra Biofyziky (http://biofyzika.upol.cz) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Světelný vs. transmisní elektronový mikroskop (TEM) Čočky: skleněné elektromagnetické Zvětšení: 1 000 2 000x až 2 000 000x Rozlišení: 400-200 nm 1 0,05 nm

Rozlišení světelného a elektronového mikroskopu Světelný mikroskop Transmisní elektronový mikroskop Skenovací elektronový mikroskop

Rozlišení světelného a elektronového mikroskopu Světelný mikroskop Skenovací elektronový mikroskop Rostlinné buňky s chloroplasty Octomilka obecná, Tardy et al. (2012) Fly Transmisní elektronový mikroskop Řez: thylakoidní membrány izolovaný fotosystém I ze sinic

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) biologických vzorků citlivost biologických vzorků na radiační poškození elektronovým svazkem TEM používá nízkou intenzitu elektronového svazku nutnost použití citlivých detektorů snímky mají nízký poměr signál/šum nutnost obrazové analýzy

Obrazová analýza zašuměných projekcí: srovnání projekcí

Obrazová analýza zašuměných projekcí: srovnání projekcí

Obrazová analýza zašuměných projekcí: průměrování projekcí

Studium struktury bílkovin pomocí TEM Určení 2D/3D struktury proteinů nízké rozlišení rozměry/tvar proteinů medium (8-25Å) vnitřní strukturní rysy proteinů vysoké rozlišení (<8Å) atomární rozlišení Vzorek velké proteinové komplexy proteiny nevhodné pro RTG analýzu Množství a čistota vzorku není požadavek na čistou izolaci malé objemy (cca. 2-5 µl) Příprava vzorku pro EM pokojová teplota kryogenní teplota snímkování vzorku Obrazová analýza projekcí software pro obrazovou analýzu - 2D/3D

Aplikace TEM ve studiu fotosyntetických proteinů

Aplikace TEM ve studiu fotosyntetických proteinů Fotosyntetický aparát v thylakoidní membráně chloroplastů Photosystem II ATP-synthase Photosystem I Předmět studia: fotosystém II (PSII) a fotosystém I (PSI)

sucrose gradient ultracentrifugation of solubilized PSII membranes Elektronová mikroskopie a obrazová analýza PSII Projekce individuálních molekul PSII nízký poměr S/N, náhodná orientace Výběr projekcí datový soubor > 40,000 projekcí Srovnání projekcí translace, rotace Výpočet průměrné projekce vyšší poměr S/N - a part of EM micrograph with projections of PSII EM

Elektronová mikroskopie a obrazová analýza PSII N projections Projekce individuálních molekul PSII nízký poměr S/N, náhodná orientace Výběr projekcí datový soubor > 40,000 projekcí Srovnání projekcí translace, rotace Výpočet průměrné projekce vyšší poměr S/N Výsledná průměrná projekce PSII projekcí N 14000 1024 2048 4096 8192 256 128 512 16 32 64

Strukturní model PSII superkomplexu PSII superkomplex s rozlišením 12Å Přenos excitační energie v PSII superkomplexu Caffarri et al. (2009) EMBO J Kouřil et al. (2009) BBA-Bioenergetics Pseudo-atomární model PSII superkomplexu Dimer PSII core komplexu: C 2 Monomerní antény: CP29, CP26, CP24 Trimery antén (LHCII): typ S a M

Studium molekul pomocí TEM nástroj rychlé analýzy Caffarri et al. (2009) EMBO J Rychlá detekce různých forem proteinového komplexu

TEM thylakoidních membrán: organizace PSII v membráně Photosystem II ATP-synthase Photosystem I

TEM thylakoidních membrán: organizace PSII v membráně Náhodně rozmístěné PSII Uspořádaná organizace PSII PSII Studium interakcí PSII komplexů, hustoty PSII komplexů v membráně za daných fyziologických podmínek

Aklimace rostlin na různou intenzitu světla Vysoká intenzita světla Nízká intenzita světla 800-1100 µmolm -2 s -1 20 µmolm -2 s -1

Plošná hustota náhodně uspořádaných PSII komplexů ~ 1600 PSII/µm 2 ~ 600 PSII/µm 2 LHCII region Kouřil et al. (2013) BBA-Bioenergetics

TEM přechodných nebo nestabilních komplexů: PSI-LHCII komplex Světlo indukuje tvorbu specifického komplexu mezi PSI a anténou LHCII

Strukturní analýza nestabilního a přechodného komplexu PSI-LHCII TEM solubilizovaných thylakoidních membrán ATP-synthase? PSII

Identifikace neznámého komplexu TEM analýza srovnání X-ray model Sestavený model PSI- LHCII superkomplexu Photosystem I Kouřil et al. (2005) Biochemistry Pro identifikaci proteinového komplexu využita RTG struktura jednotlivých komponent

Strukturní analýza vzácných komplexů CN-PAGE separace thylakoidních membrán TEM snímek eluce & TEM

Strukturní analýza PSI-NDH superkomplexu Pomocí TEM odhaleny dvě formy PSI-NDH superkomplexu X-ray data: Baradaran et al. (2013) Nature Amunts et al. (2010) J Biol Chem Kouřil et al. (2014) Plant J NDH komplex může vázat dva PSI komplexy

Studium interakcí v rámci PSI-NDH superkomplexu NdhB Lhca2 Lhca4 NdhD NdhF

Strukturní model pomáhá pochopit funkci PSI-NDH superkomplexu ve fotosyntetickém elektronovém transportu Kouřil et al.(2014) Plant J Tvorba komplexu je důležitá pro účinné vychytávání redukovaného Fd NDH komplexem

Strukturní analýza superkomplexů respiračního cyklu v mitochondriích Complex I Complex II Complex III Complex IV Complex V H + H + NADH NAD + succinate fumarate e - ADP H + H2O ATP M ½O2 H + IMS H + H + Q cycle H + Cyt C e - H + Jednotlivé komplexy respiračního cyklu vzájemně tvoří superkomplexy

Strukturní analýza superkomplexu III 2 -IV 1,2 Strukturní analýza odhalila různé projekce superkomplexu III 2 -IV 1,4 IV III 2 IV

Strukturní analýza superkomplexu III 2 -IV 1,2 Sestavený atomární model TEM vs. projekce atomárního modelu Heinemeyer et al. (2007) J Biol Chem Lehninger - Principles of Biochemistry, 5th edition

Funkční implikace z určeného atomárního modelu Cu A center Komplex III 2 : cyt b, cyt c 1, hinge protein, subunit G, H, and cardiolipin Komplex IV: Helixes of COX1, 2, 4, 7, 8 cyt c binding pocket hinge protein cyt c attached to cyt c 1 Funkce superkomplexu oxido-redukce cyt c Heinemeyer et al. (2007) J Biol Chem

Kryogenní elektronová tomografie: přechod z 2D na 3D Princip elektronové tomografie: výpočet 3D struktury z 2D projekcí Nahrání tomografické série 2D projekcí 3D objektu 3D objekt je vypočítán z 2D projekcí pomocí metody zpětné projekce

Příprava granálních membrán pro kryo-elektronovou tomografii Granální membrány Příprava kryo-vzorku Zmrazení vzorku na 77K Přenos zmrazeného vzorku do mikroskopu

Kryogenní elektronová tomografie granální membrány 1. Nahrání série snímků v rozmezí -66 to +66 (step 2 ) 2. Srovnání série snímků 3. Rekonstrukce tomogramu

Modely granální membrány Tomografie odhaluje strukturu granální membrány a pozici PSII komplexů

Tomografické řezy granální membrány Dvě membrány tvoří 4 membránové vrstvy PSII komplexy rozlišeny ve 4 membránových vrstvách 3D analýza PSII komplexů orientace PSII komplexů v membráně

3D analýza PSII komplexů 3D model PSII core complexu analýza 100 sub-objemů Tomografická data Model granální membrány

Shrnutí: elektronová mikroskopie ve studiu fotosyntézy Single particle EM Strukturní analýza izolovaných proteinů EM tylakoidních membrán 2D organizace a interakce PSII komplexů v membráně Kryo elektronová tomografie 3D organizace tylakoidní membrány a PSII komplexů Katedra Biofyziky (http://biofyzika.upol.cz)