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Method Article
A continuación se describe la manera de atar una mosca en un aparato olfativo magnético de sujeción (OMT). Se describe la forma de alinear los imanes de tierras raras y los puertos de olor, y la forma de fijar las tasas de flujo de masa, tanto para la entrega de estímulos y succión al vacío para lograr el seguimiento de olor óptimo.
Ha quedado claro desde hace muchos años que los insectos usan señales visuales para estabilizar su título en una corriente de viento. Muchos animales seguimiento de los olores llevado por el viento. Por lo tanto, la estabilización visual de seguimiento directamente contra el viento ayuda en el seguimiento de olor. Pero las señales olfativas directamente influyen en el comportamiento de seguimiento visual independientemente de las señales de viento? Además, el diluvio reciente de la investigación sobre la neurofisiología y la genética neuroconductual del olfato en la mosca Drosophila ha motivado a los ensayos de comportamiento cada vez más sofisticados técnicamente y cuantitativos. Aquí, hemos modificado un sistema de sujeción magnética originalmente ideado para experimentos de visión y dotar a la arena con plumas estrechas laminar olor del flujo. Una mosca está pegado a un clavo de acero pequeñas y suspendida en un campo magnético que le permite a orientarse en libertad. De diámetro pequeño plumas olor del alimento se dirige hacia abajo sobre la cabeza de la mosca de la s, provocando el seguimiento estable por un elevado de hambre. Aquí nos centramos en los mecanismos fundamentales de la inmovilización, la alineación de los imanes, diseño de la pluma de olor, el olor y la confirmación de seguimiento estable.
Introducción
La OMT es una adaptación de un sistema de sujeción magnético [1] diseñado para incorporar un "simulador de la pluma virtual". Los siguientes protocolos se explican cómo atar moscas correctamente (Parte 1) y proporcionar estrategias para la creación de los imanes (Parte 2) y la masa de flujo de un sistema regulado de entrega olor (Parte 3). La información descrita aquí está optimizado para este sistema en particular y puede variar para los componentes con otras especificaciones técnicas.
Parte 1: moscas Tethering
Los pasos para atar descritos aquí son similares a muchos estudios anteriores [2], pero adaptada para su uso en una OMT [3]. Inmovilización adecuada es crucial para asegurar las pruebas experimentales robusta y repetible. La importancia de la inmovilización cuidado no puede ser exagerada.
Parte 2: La alineación de los imanes
La alineación de los imanes (de las tierras raras-magnets.com) correctamente es necesario para la marcha para lograr una gama suave de 360 grados de movimiento. Siga estos pasos para alinear correctamente los imanes.
Parte 3: Entrega de olor
Los resultados representativos:
Cuando estos pasos se siguen correctamente dos cosas deben ser observados. En primer lugar, en constante rotación estímulos visuales una mosca atada colocado en la OMT debe girar suavemente 360 grados en el eje de guiñada. "Espasmódicos" giros (llamados movimientos sacádicos) son característicos de la conducta espontánea de inflexión en la ausencia de la constante de estímulos visuales. Si las moscas no pueden girar suavemente al parecer, pegado inadecuada (ver Parte 1) e imanes mal alineados pueden ser los culpables (véase la Parte 2). En segundo lugar, cuando el olor está encendido, la marcha deben dirigirse en la dirección del olor. Cuando el olor se apaga, la marcha debe sacada de forma espontánea, sin preferencia por ninguna posición única en la arena. Si las moscas no se activa la pista de la pluma de olor, la posición del puerto de olor, el caudal de aire y / o la tasa de flujo de vacío puede necesitar ajuste (véase la Parte 3).
Atar moscas y la obtención de seguimiento olor estable en este campo es relativamente sencillo. Se requiere práctica, paciencia y ensayo y error. Muchas partes de este campo podría estar más optimizado o sustituido para producir variaciones en el potencial experimental. Por ejemplo, las nuevas versiones de la cámara de vacío son mucho más pequeños y permitir más espacio debajo de la arena. Además, la fuerza y el tipo de imanes de tierras raras se puede variar un poco y puertos adicionales olor puede ser añadido para aumenta...
Financiamiento proporcionado por la National Science Foundation (MF).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Cooling Stage | Teca | LHP-300CP | |
Brass Cooling Block | Custom Made | ~4 x 8 x 2cm | |
Sarcophagus | Custom Made | Contact us for details | |
UV-Activated Glue | Kemxert corp | KOA300 | 1oz bottle lasts years |
Panel System | Caltech | http://www.dickinson.caltech.edu/panels | [4] |
Minutien Pins | Fine Science Tools | 26002-20 | |
Lower Ring Magnets | Rare-earth-magnets.com | NSN0615 | 5 - 0.75"o.d. x 0.375" i.d. x 0.125" |
Upper Rod Magnet | Rare-earth-magnets.com | NSN0750 | 0.125" x 1" |
V-Jewel Bearing | Small Parts, Inc. | VJ-0469-01 | |
MFC-4 Flow Regulators | Sable Systems International | ||
Gas Multiplexer | Sable Systems International | ||
Teflon Tubing | Small Parts, Inc. | STT-20-C | |
20 Gauge Hypodermic Tubes | Small Parts, Inc. | HTX-20R-06 | |
Glass Tubing | 4mm o.d. | ||
Vacuum Flow Regulator | Cole-Parmer | EW-32464-52 |
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