Method Article
Nous décrivons les procédures d'enregistrement quotidien des rythmes d'activité locomotrice des Drosophile Et l'analyse ultérieure des données. Rythmes de l'activité locomotrice est une sortie fiable du comportement des animaux et des horloges circadiennes sont utilisés comme l'affichage standard de la fonction réveil lorsque l'on étudie les mutants circadienne ou en examinant comment l'environnement réglemente le système circadien.
La plupart des formes de vie présentent des rythmes quotidiens cellulaire, des phénomènes physiologiques et comportementaux qui sont entraînés par circadien endogène (≡ 24 h) stimulateurs cardiaques ou des horloges. Dysfonctionnements dans le système circadien humain sont associés à de nombreuses maladies ou troubles. Beaucoup de progrès vers notre compréhension des mécanismes sous-jacents des rythmes circadiens a émergé de cribles génétiques permettant un rythme facile à mesurer de comportement est utilisé comme une lecture de la fonction horloge. Les études utilisant la drosophile ont apporté une contribution fondamentale à notre compréhension des bases cellulaires et biochimiques sous-jacentes des rythmes circadiens. Le comportement standard de circadien de lecture mesurées chez la drosophile est l'activité locomotrice. En général, le système de surveillance implique des dispositifs spécialement conçus qui peuvent mesurer les mouvements de locomotion de la drosophile. Ces dispositifs sont logés dans des incubateurs à environnement contrôlé situé dans une chambre noire et sont basées sur l'utilisation de l'interruption d'un faisceau de lumière infrarouge pour enregistrer l'activité locomotrice des mouches individuelles contenues à l'intérieur de petits tubes. Lorsqu'ils sont mesurés dans de nombreux jours, la drosophile présentent des cycles quotidiens de l'activité et l'inactivité, un rythme de comportement qui est régi par endogènes de l'animal système circadien. La procédure générale a été simplifiée avec l'avènement des appareils locomoteurs commercialement disponibles surveillance de l'activité et le développement de logiciels pour l'analyse des données. Nous utilisons le système de Trikinetics Inc, qui est la procédure décrite ici et il est actuellement le système le plus couramment utilisé dans le monde entier. Plus récemment, les dispositifs de surveillance ont même été utilisés pour étudier le comportement du sommeil chez la drosophile. Parce que le quotidien des cycles veille-sommeil des mouches peuvent être mesurées simultanément et seulement 1 à 2 semaines de données en continu de l'activité locomotrice est généralement suffisant, ce système est idéal pour les grands écrans pour identifier drosophile manifestant altéré les propriétés du rythme circadien ou dormir.
La conception globale du protocole est illustré dans la figure 1. La configuration pour la surveillance de l'activité locomotrice utilisant des dispositifs logés dans des incubateurs à environnement contrôlé situé dans une chambre noire doit être assemblées en premier. Une fois que c'est terminé, le système peut être utilisé dans toutes les mesures ultérieures de locomotion rythme d'activité. Pour chaque expérience, on a (i) préparer les animaux de laboratoire, qui pourrait inclure générer des animaux transgéniques ou de la mise en place des croix nécessaires, (ii) de préparer l'activité tubes de verre contenant une source de nourriture, (iii) la charge des mouches dans des tubes de l'activité et de connecter des moniteurs d'activité au système de collecte de données, et (iv) enregistrer et analyser les données en utilisant des logiciels différents selon les paramètres du rythme circadien du sommeil ou l'on veut examiner. Ici, nous définissons le "départ" de l'expérience comme le moment où des mouches dans les dispositifs de surveillance sont d'abord exposés à la lumière désirée / conditions sombres dans les incubateurs de l'environnement.
1. Mise en place du Système de Surveillance activité locomotrice
2. Préparation des animaux d'expérimentation
3. Préparation des tubes activité
4. Chargement mouches dans des tubes de l'activité et locomoteur Système de surveillance de l'activité
5. Conception expérimentale pour enregistrer les données pour la détermination de la périodicité circadienne et Amplitude
6. Les résultats représentatifs
A l'issue de ce protocole, on peut utiliser le même ensemble de données pour examiner les paramètres à la fois du rythme circadien et le sommeil des animaux de laboratoire par rapport aux animaux témoins.
L'analyse des paramètres du rythme circadien: des graphiques illustrant l'Éducation activités locomotrices quotidienne ou les activités moyenne de mouches sur plusieurs jours en LD ou les conditions de DD peut être généré à l'aide FaasX (figure 3) Drosophila melanogaster présentent généralement deux épisodes de l'activité, l'une centrée autour ZT0 (ou CT. ) appelle "le matin" de pointe et une autre autour ZT12 (CT 12) appelle «du soir» de pointe. Ces deux épisodes d'activités sont contrôlés par l'horloge endogène, et peut même être observée dans des conditions de JJ free-running (figure 3B). Les changements dans le calendrier de ces pics d'activité peut facilement être observée dans l'éducation et des graphiques peuvent indiquer un changement dans les propriétés de l'horloge endogène. Une autre propriété qui est indicatif de la fonction d'horloge approprié est l'augmentation d'anticipation de l'activité locomotrice observée dans les cycles de LD qui survient avant les transitions réelles du sombre au clair ou à foncé (figure 3A, flèches). Ce comportement est clairement observé chez des mouches de type sauvage (figure 3A), mais est absente chez les mutants arythmiques tels que par 0 (figure 3C) (Konopka et Benzer, PNAS, 1971). Dans le cas de la 0 par des mutants, l'observe "le matin" et "soir" pics de LD sont les réponses purement sursaut dû à de brusques changements de lumière / l'obscurité (c'est à dire «sans horloge" mouches ne anticiper les changements environnementaux, mais simplement d'y réagir ). Perte de la rythmicité comportementale est beaucoup plus prononcée dans les DD et se manifeste généralement dans la perte totale des pics matin ou le soir de l'activité locomotrice (c'est à dire des épisodes aléatoire de l'activité et d'inactivité), comme en témoigne par 0 mouches (figure 3D). En plus des graphiques d'éducation, les données de l'activité locomotrice peut être représenté comme Actogram double intrigue (FaasX), où deux jours de données sont tracées de façon séquentielle sur chaque ligne, mais le profil de la dernière journée commence la ligne suivante de deux jours de dollars de l'activité (graphique 4). Par exemple, LD1 et 2 sont tracées sur la première ligne de tIl Actogram. La ligne suivante commence par une répétition de LD2 et LD3 est suivie et ainsi de suite. Suite à ce format, les données de l'activité locomotrice couvrant toute l'expérience est illustré dans le Actogram. Actograms peuvent être tracées pour chaque mouche individuels, ou pour chaque génotype voler. Un avantage de plus actograms graphiques éducation est qu'un changement dans la durée de la période des rythmes d'activité quotidienne est facilement observable (figure 4). En plus de générer des graphiques d'éducation et de actograms, les données de l'activité locomotrice de la condition DD peut être soumis à FaasX pour calculer la durée de la période à l'aide d'un certain nombre de programmes différents, y compris le cycle-P.
Analyse de sommeil / repos paramètres: En utilisant la définition actuelle de sommeil / repos chez la drosophile (Hendricks et al 2000.), Qui est à cinq minutes d'inactivité contigus, on peut analyser les données enregistrées à partir des dosages de l'activité locomotrice et d'examiner de multiples paramètres du sommeil à l'aide d'Insomniac (L. Ashmore), un programme basé sur Matlab. Le pour cent du temps qui vole passer à dormir peut être calculée à différents intervalles de temps, pour cent, par exemple toutes les heures de sommeil (figure 5A), ou 12 heures (figure 5B). Autres paramètres du sommeil les plus courantes qui peuvent être examinés comprennent signifie le repos match longueur (figure 5C) et compter l'activité sillage (figure 5D). Moyenne du sommeil / repos match longueur est une mesure de la façon dont le sommeil est consolidée et peut illustrer la qualité du sommeil. L'activité Wake, comme son nom l'indique, est une mesure du taux d'activité lorsque les mouches sont éveillés. Ce paramètre permet de différencier les mouches qui sont vraiment touchés dans le sommeil / repos comportements par rapport à ceux qui sont malades ou hyperactif. Par exemple, les mouches qui sont tout simplement malade peut sembler à dormir plus, parce qu'ils ne sont pas aussi mobiles. Pour ces mouches, leur activité foulée sera plus faible par rapport aux animaux témoins.
Figure 1: Diagramme indiquant les principales étapes pour le dosage de rythmes d'activité locomotrice chez la drosophile Les procédures sont présentées sur la gauche tout commentaires utiles sont fournis sur la droite.. Le montant de temps requis pour effectuer traverse nécessaire et les manipulations génétiques pour obtenir les mouches avec le génotype droit à des expériences spécifiques est variable selon la nature et la conception de l'expérience. Les deux étapes marquées par des astérisques (*) fournissent les délais pour quand les mouches adultes ont besoin d'être semées / accouplés à générer des descendances de l'âge approprié (1 à 5 jours) pour l'expérience.
Figure 2: Schéma de câblage illustrant les liens entre les différentes composantes de l'activité locomotrice chez la drosophile collecte de données utilisant le système DAM Un ordinateur dédié est utilisé pour enregistrer les impulsions de l'activité locomotrice de la drosophile.. Surveille l'activité sont logés à l'intérieur des incubateurs équipés avec la température et l'éclairage (On / Off) de contrôle. L'ordinateur peut également être utilisé pour contrôler la synchronisation de la lumière On / Off dans des incubateurs, si la source d'alimentation du système d'éclairage peut être raccordé à l'unité d'alimentation (en option). Les communications entre l'ordinateur et surveille l'activité / incubateurs sont gérés par l'unité d'interface d'alimentation. L'ordinateur, l'unité d'alimentation et les incubateurs (si le contrôle de l'éclairage est indépendant de l'ordinateur) sont connectés à la prise de courant via l'UPC pour assurer la surveillance ininterrompue de l'activité et l'éclairage en continu durant la phase de la lumière. Il est recommandé de connecter tous les appareils électriques des circuits de sauvegarde d'urgence dans l'établissement, s'il est disponible.
Figure 3:. Education graphiques générés à l'aide FaasX montrant quotidienne rythmes d'activité locomotrice rythmique mouches de type sauvage (W par 0 mouches portant un transgène par +) (A et B) vs arythmique W par 0 mutants (C et D) des mouches mâles ont été conservées à 25 ° C et entraînés pendant 4 jours dans LD 12:12 (lumière: obscurité) cycles, suivis de sept jours en DD (obscurité constante). Pour chaque ligne de vol, les niveaux de l'activité locomotrice des mouches individuels (n> 32) ont été mesurés dans des bacs de 15 minutes et ensuite la moyenne pour obtenir un profil de groupe représentant pour cette ligne. A et C montrent les données d'activité généré par la moyenne des deuxième et troisième jours de cycle lumière / obscurité (LD 2-3) tandis que B et D montrent les données d'activité généré par la moyenne des deuxième et troisième jours dans l'obscurité permanente (DD 2-3 ). Les barres verticales représentent l'activité (en unités arbitraires) a enregistré en 15 minutes les bacs durant la période de la lumière (gris clair) ou la période sombre (gris foncé). Les barres horizontales au bas de l'éducation des graphiques LD; blanc, lumières, noir, tous feux éteints. ZT0 et ZT12 représentent le début et la fin de la photopériode, respectivement. Pour les graphiques d'éducation JJ; CT0 et CT12 reprESENT le début et la fin de la journée subjective constante des conditions sombres, désigné par la barre grise. Dans la partie A, M = pointe du matin; E = pointe du soir. Les flèches dans le panneau A représente le comportement d'anticipation des pics le matin et le soir observés chez les mouches de type sauvage, qui sont absents dans W par 0 mouches arythmique.
Figure 4:. Actogram double intrigue générés en utilisant le logiciel FaasX illustrant des données de l'activité locomotrice des mouches de type sauvage, de courte ou longue période mouches mâles ont été conservés à 25 ° C et entraînés pendant 4 jours dans les cycles de LD 12:12 suivis par huit jours dans l'obscurité permanente (DD) pour le calcul de la période de free-running (t) à l'aide du cycle-P dans FaasX. Trois lignes de voler avec période de type sauvage [W par 0; par +; par 0 mutant transportant par + transgène], longue période [W par 0; par (S47a); par 0 mutant transportant par (S47a) transgène] période, à court et [w par 0; par (S47D); par 0 mutant transportant par (S47D) transgène] sont présentés ici (Chiu et al 2008).. Axe X représente le temps ZT ou CT en LD ou DD, respectivement, et l'axe Y représente l'activité compte (unités arbitraires) résume en 15 minutes bacs. Les pointillés rouges connecter les sommets du soir pour chaque jour de l'expérimentation. Notez que durant le pic de LD soirée est «forcé» pour maintenir synchronie avec le cycle de 24 h LD, alors que dans la période de JJ free-running peuvent s'écarter de 24 heures. Par exemple, pour les mouches avec de courtes périodes de la chronologie de l'activité du soir se produira plus tôt chaque jour successif dans DD (quand comploté contre une échelle de 24 h de temps, comme montré ici), alors qu'un déplacement vers la droite est observé pour les mouches avec de longues périodes.
. Figure 5: Quantifier les paramètres du sommeil chez la drosophile mouches (Canton-S; CS) ont été exposés à la norme 12:12 LD cycle à 25 ° C. Insomniac (L. Ashmore) a été utilisé pour traiter les données et Microsoft Excel a été utilisé pour générer les graphiques présentés ici. Au moins 70 mouches ont été regroupées pour obtenir des moyennes de groupe et barres d'erreur (erreur standard de la moyenne) montré. (A) le sommeil de base calculée à chaque heure; montré est un cycle représentatif journalier. (B) le sommeil de base du cycle quotidien représentatifs calculée toutes les 12 heures. (C) Durée moyenne de chaque match reste calculée en 12 incréments d'une heure. (D) Taux d'activité de veille calculée toutes les 12 heures.
Dans ce protocole, nous avons décrit les procédures de mesure des rythmes d'activité locomotrice chez la drosophile, une sortie fiable du comportement de la mouche des horloges circadiennes qui est utilisé comme l'affichage standard de la fonction horloge. Ce test a été utilisé à grande échelle d'écrans pour les mutants horloge roman (par exemple Konopka et Benzer 1971;. Dubruille et al 2009) et est constamment utilisé pour disséquer et comprendre la fonction d'horloge in vivo. Il a également été utilisée pour étudier le cycle veille sommeil chez des mouches, même si de récents rapports suggèrent que l'analyse vidéo numérique est beaucoup plus fiable pour quantifier le sommeil que d'utiliser des rythmes d'activité locomotrice (Zimmerman et al. 2008). Lors de l'utilisation des rythmes d'activité locomotrice d'analyser le sommeil, le pourcentage de sommeil dans la journée ont tendance à être surestimées.
Pour assurer le succès et la reproductibilité de ce protocole, il est essentiel de mouches de dosage qui sont du même âge, les antécédents génétiques, et élevés dans les mêmes conditions, comme dans les phénotypes comportementaux des mouches des fruits tels que la rythmicité circadienne et du sommeil / repos d'activité sont très sensibles à tous ces facteurs. Lors de l'utilisation des incubateurs multiples pour une seule expérience, il est important de s'assurer que tous les incubateurs sont à la température prévue, car certains paramètres circadiens peut changer en fonction de la température. Un mot de prudence lorsqu'ils envisagent l'achat d'incubateurs pour travailler avec des mouches; tous ne sont pas créés égaux. Alors que nous hésitons à recommander une unité particulière quelconque il ya plusieurs options. Une bonne ressource pour trouver des entreprises qui vendent des incubateurs pour les travaux de drosophile est fourni à . Certaines entreprises vendent même "drosophile circadiens" incubateurs, où des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles, comme déjà câblé pour le système et la montée en puissance Trikinetics température (par exemple, Tritech). Les caractéristiques importantes incluent la possibilité pour le contrôle de la lumière diurne et contrôle des températures dans la gamme physiologique de la drosophile (~ 15-30 ° C). Les prix et les tailles d'incubateurs varient beaucoup, mais avec les nouveaux surveille l'activité du Trikinetics, même petites couveuses pouvant accueillir un bon nombre de ces appareils. Aussi, bien que les incubateurs avec contrôle d'humidité peut être utilisée, cette fonctionnalité ajoutée n'est pas nécessaire aussi longtemps que vous placez une petite casserole avec de l'eau pour fournir l'humidité (50-70% est très bien). Enfin, bien que nous utilisent couramment FaasX et Insomniac d'analyse des données dans ce protocole, il existe des programmes alternatifs et des logiciels disponibles (Rosato et Kyriacou 2006), par exemple ClockLab (ActiMetrics), Forfait Rythme de Brandeis (D. Wheeler, du Baylor College of Medicine, à Houston ), et MAZ (Zordan et al. 2007).
Ce travail a été soutenu par des subventions du NIH NIH34958 à I. E et NS061952 à JC
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Drosophila activity monitor (DAM) | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | DAM2 or DAM5 | DAM2 monitors are more compact, and more can fit into a single incubator |
Power supply interface unit (for DAM system) | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | PSIU9 | Includes PS9-1 AC Power Supply |
Light controller | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | LC6 | |
Pyrex glass tubes | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | PGT5, PGT7, and PGT10 | |
Plastic activity tube caps | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | CAP5 | Yarn can be used instead of plastic caps. |
DAM System data collection software | Trikinetics Inc.; Waltham, MA | Versions available for both Mac and PC | |
FaasX software | Centre National de la Recherche Scientifique | Only for Mac | |
Insomniac 2.0 software | University of Pittsburgh School of Medicine | Runs on Matlab. Can be used on both PC and Macintosh. | |
Environmental incubator with temperature and diurnal control, e.g. Percival incubator | Percival Scientific, Inc. | I-30BLL | Interior space dimension:Width: 65cm;Height: 86cm;Depth: 55cm |
Environmental incubator with temperature and diurnal control, e.g. DigiTherm Heating/Cooling Incubator with Circadian Timed Lighting and Timed Temperature | Tritech Research, Inc. | 05DT2CIRC001 | Interior space dimension:Width: 36m;Height: 56m;Depth: 28cm |
APC Smart-UPS 2200VA 120V (Emergency power backup unit) | APC | SU2200NET | Output Power Capacity of 1600 Watts |
Sucrose | Sigma-Aldrich | S7903 | |
Bacto Agar | BD Biosciences | 214010 | |
TissuePrep Paraffin pellets | Fisher Scientific | T565 | Melting point 56°C-57°C |
Block heater | VWR international | 12621-014 |
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