Serial femtosecond crystallography and ultrafast absorption spectroscopy of the photoswitchable fluorescent protein IrisFP
Jacques-Philippe Colletier
(1)
,
M. Sliwa
(2)
,
François-Xavier Gallat
(1)
,
M. Sugahara
(3)
,
Virginia Guillon
(1)
,
Giorgio Schirò
(1)
,
Nicolas Coquelle
(1)
,
Joyce Woodhouse
(1)
,
Laure Roux
(1)
,
Guillaume Gotthard
(4, 1)
,
Antoine Royant
(1, 4)
,
L. Martinez Uriarte
(2)
,
C. Ruckebusch
(2)
,
Y. Joti
(5)
,
Martin Byrdin
(1)
,
E. Mizohata
(6)
,
E. Nango
(3)
,
T. Tanaka
(3)
,
K. Tono
(5)
,
M. Yabashi
(3)
,
Virgile Adam
(1)
,
Marco Cammarata
(7)
,
I. Schlichting
(8)
,
Dominique Bourgeois
(1)
,
Martin Weik
(1)
1
IBS - UMR 5075 -
Institut de biologie structurale
2 LASIRE - Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516
3 RIKEN - Environmental Molecular Biology Laboratory
4 ESRF - European Synchrotron Radiation Facility
5 JASRI - Japan Synchrotron Radiation Research Institute [Hyogo]
6 Department of Applied Chemistry
7 IPR - Institut de Physique de Rennes
8 Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung
2 LASIRE - Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516
3 RIKEN - Environmental Molecular Biology Laboratory
4 ESRF - European Synchrotron Radiation Facility
5 JASRI - Japan Synchrotron Radiation Research Institute [Hyogo]
6 Department of Applied Chemistry
7 IPR - Institut de Physique de Rennes
8 Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung
Jacques-Philippe Colletier
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M. Sliwa
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Antoine Royant
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Martin Byrdin
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T. Tanaka
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Résumé
Reversibly photoswitchable fluorescent proteins find growing applications in cell biology, yet mechanistic details, in particular on the ultrafast photochemical time scale, remain unknown. We employed time-resolved pump–probe absorption spectroscopy on the reversibly photoswitchable fluorescent protein IrisFP in solution to study photoswitching from the nonfluorescent (off) to the fluorescent (on) state. Evidence is provided for the existence of several intermediate states on the pico- and microsecond time scales that are attributed to chromophore isomerization and proton transfer, respectively. Kinetic modeling favors a sequential mechanism with the existence of two excited state intermediates with lifetimes of 2 and 15 ps, the second of which controls the photoswitching quantum yield. In order to support that IrisFP is suited for time-resolved experiments aiming at a structural characterization of these ps intermediates, we used serial femtosecond crystallography at an X-ray free electron laser and solved the structure of IrisFP in its on state. Sample consumption was minimized by embedding crystals in mineral grease, in which they remain photoswitchable. Our spectroscopic and structural results pave the way for time-resolved serial femtosecond crystallography aiming at characterizing the structure of ultrafast intermediates in reversibly photoswitchable fluorescent proteins.