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Dans cet article

  • Résumé
  • Résumé
  • Introduction
  • Protocole
  • Résultats
  • Discussion
  • Déclarations de divulgation
  • Remerciements
  • matériels
  • Références
  • Réimpressions et Autorisations

Résumé

Ce protocole introduit un essai de tache de lumière pour étudier le comportement phototactic larvaire de Drosophila. Dans cet analyse, un point lumineux est généré sous forme de stimulation lumineuse, et le processus d'évitement de la lumière larvaire est enregistré par un système d'imagerie infrarouge à base de lumière.

Résumé

Les larves de Drosophila melanogaster montrent un comportement évident d'évitement de la lumière pendant le stade de la recherche de nourriture. Drosophila larval phototaxis peut être utilisé comme un modèle pour étudier le comportement d'évitement des animaux. Ce protocole introduit un essai de tache de lumière pour étudier le comportement phototactic larvaire. La configuration expérimentale comprend deux parties principales : un système de stimulation visuelle qui génère la tache lumineuse, et un système d'imagerie infrarouge basé sur la lumière qui enregistre le processus d'évitement de la lumière larvaire. Cet analyse permet de suivre le comportement de la larve avant d'entrer, lors de la rencontre, et après avoir quitté la tache lumineuse. Les détails du mouvement larvaire, y compris la décélération, la pause, le moulage de la tête et le virage, peuvent être capturés et analysés à l'aide de cette méthode.

Introduction

Les larves de Drosophila melanogaster montrent un comportement évident d'évitement de la lumière pendant le stade de la recherche de nourriture. Drosophila larval phototaxis a fait l'objet d'une enquête, en particulier dans les 50 dernières années1,2,3,4,5,6,7 ,8. Ces dernières années, malgré le fait que 1) de nombreux neurones médiateurs de l'évitement de la lumière larvaire ont été i....

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Protocole

1. Préparation des larves de Drosophila

  1. Préparer le milieu standard composé de farine de maïs bouillie (73 g), d'agar (5,6 g), de farine de soja (10 g), de levure (17,3 g), de sirop (76 ml) et d'eau (1000 ml).
  2. Soulevez toutes les mouches à 25 oC sur le milieu standard dans une pièce avec un cycle clair/foncé de 12 h/12 h.

2. Préparation des plaques d'agar

  1. Préparer une solution d'agar de 1,0 %. Peser 3 g d'agar dans un bécher de 500 ml avec un solde, puis ajouter 300 ml d'eau distillée. Placer un papier d'aluminium sur le disjoncteur pour empêcher l'eau de s'évaporer. Chauffer le bécher au micro-o....

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Résultats

Selon le protocole, l'analyse de tache lumineuse a été employée pour étudier le comportement d'évitement de lumière de la troisième larve d'étoile qui ont été soulevées à 25 oC sur le milieu standard dans une pièce avec un cycle de lumière/obscurité de 12 h/12 h. Une seule larve w1118 a été testée à l'aide de l'analyse de la tache lumineuse à 25,5 oC. L'intensité lumineuse moyenne de la tache lumineuse générée par une LED de 460 nm était de 0,59 W/cm2. L'ensemble d.......

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Discussion

Ce protocole présente l'analyse des points lumineux pour tester la capacité des larves de Drosophila à s'échapper de la lumière. Cet analyse permet de suivre le comportement des larves avant d'entrer, lors de la rencontre et après avoir quitté un point lumineux. Les détails du mouvement larvaire peuvent être capturés et analysés. L'argument de la tache lumineuse est très simple et possède une forte praticabilité. Le coût de l'ensemble de l'appareil n'est pas élevé. Dans l'expérience, la lumièr.......

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Déclarations de divulgation

Les auteurs n'ont rien à révéler.

Remerciements

Ce travail est soutenu par la Fondation des sciences naturelles de la Chine (31671074) et les Fonds de recherche fondamentale pour les universités provinciales du Zhejiang (2019XZZX003-12).

....

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matériels

NameCompanyCatalog NumberComments
850 nm ± 3 nm infrared-light-generating LEDThorlabs, USAPM100ACompatible Sensors: Photodiode and Thermal
Optical Power Rangea: 100 pW to 200 W
Available Sensor Wavelength Rangea: 185 nm-25 μm Display Refresh Rate: 20 Hz
Bandwidtha: DC-100 kHz
Photodiode Sensor Rangeb: 50 nA-5 mA
Thermopile Sensor Rangeb: 1 mV-1 V
AC to DC converterThorlabs, USAS120VCAperture Size: Ø9.5 mm
Wavelength Range: 200-1100 nm
Power Range: 50 nW-50 mW
Detector Type: Si Photodiode (UV Extended)
Linearity: ±0.5%
Measurement Uncertaintyc: ±3% (440-980 nm), ±5% (280-439 nm), ±7% (200-279 nm, 981-1100 nm)
band-pass filterThorlabs, USADC2100LED Current Range: 0-2 A
LED Current Resolution: 1 mA
LED Current Accuracy: ±20 mA
LED Forward Voltage: 24 V
Modulation Frequency Range: 0-100 kHz Sine Wave
Modulation: Arbitrary
Collimated LED blue light ELP, ChinaUSBFHD01MMax. Resolution: 1920X1080
F6.0 mm
Sensor: 1/2.7" CMOS OV2710
Compact power meter console Ocean Optics, USAUSB2000+(RAD)Dimensions: 89.1 mm x 63.3 mm x 34.4 mm
Weight: 190 g
Detector: Sony ILX511B (2048-element linear silicon CCD array)
Wavelength range: 200-850 nm
Integration time: 1 ms – 65 seconds (20 seconds typical)
Dynamic range: 8.5 x 10^7 (system); 1300:1 for a single acquisition
Signal-to-noise ratio: 250:1 (full signal)
Dark noise: 50 RMS counts
Grating: 2 (250 – 800 nm)
Slit: SLIT-50
Detector collection lens: L2
Order-sorting: OFLV-200-850
Optical resolution: ~2.0 nm FWHM
Stray light: <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm
Fiber optic connector: SMA 905 to 0.22 numerical aperture single-strand fiber
High-Power LED DriverMinhongshi, ChinaMHS-48XYWorking voltage: DC12V
Central wavelength: 850nm
high-resolution web cameraThorlabs, USAMWWHL4Color: Warm White
Correlated Color Temperature: 3000 K
Test Current for Typical LED Power: 1000 mA
Maximum Current (CW): 1000 mA
Bandwidth (FWHM): N/A
Electrical Power: 3000 mW
Viewing Angle (Full Angle): 120?
Emitter Size: 1 mm x 1 mm
Typical Lifetime: >50 000 h
Operating Temperature (Non-Condensing): 0 to 40 °C
Storage Temperature: -40 to 70 °C
Risk Groupa: RG1 – Low Risk Group
LED Warm WhiteMega-9, ChinaBP850/22KØ25.4(+0~-0.1) mm
Bandwidth: 22±3nm
Peak transmittance:80%
Central wavelength: 850nm±3nm 
Spectrometer Noel DanjouAmcap9.22AMCap is a still and video capture application with advanced preview and recording features. It is a Desktop application designed for computers running Windows 7 SP1 or later. Most Video-for-Windowsand DirectShow-compatible devices are supported whether they are cheap webcams or advanced video capture cards.
Standard photodiode power sensor Super Dragon, ChinaYGY-122000Input: AC 100-240V~50/60Hz 0.8A
Output: DC 12V 2A
Thermal power sensor Thorlabs, USAM470L3-C1Color: Blue
Nominal Wavelengtha: 470 nm
Bandwidth (FWHM): 25 nm
Maximum Current (CW): 1000 mA
Forward Voltage: 3.2 V
Electrical Power (Max): 3200 mW
Emitter Size: 1 mm x 1 mm
Typical Lifetime: 100 000 h
Operating Temperature (Non-Condensing): 0 to 40 °C
Storage Temperature: -40 to 70 °C
Risk Groupb: RG2 – Moderate Risk Group
Thermal power sensor Thorlabs, USAS401CWavelength range: 190 nm-20 μm
Optical power range:10 μW-1 W(3 Wb)
Input aperture size: Ø10 mm
Active detector area: 10 mm x 10 mm
Max optical power density: 500 W/cm2 (Avg.)
Linearity: ±0.5%

Références

  1. Grossfield, J. Geographic distribution and light-dependent behavior in Drosophila. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 68, 2669(1971).
  2. Godoy-Herrera, R. C. L. D. The behavi....

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