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Nous avons développé la réponse visuelle et de motricité pour quantifier la puissance du moteur du poisson zèbre larvaire dans la réponse aux augmentations de lumière et décrémente. Nous avons également examiné la vision mutants poisson zèbre, y compris le pas de la réponse optocinétique (CNRC) mutants, qui étaient censées être complètement aveugle lorsqu'il est testé par un autre test de vision, le réflexe optocinétique.
Le réflexe de optocinétique (OKR) est une base visuelle réflexe exposées par la plupart des vertébrés et joue un rôle important dans la stabilisation de l'oeil par rapport à la scène visuelle. Toutefois, l'OKR exige que l'animal détectez des bandes en mouvement et il est possible que les poissons qui ne parviennent pas à exposer une OKR peut ne pas être complètement aveugle. Un poisson zèbre mutant, l'absence de réponse optocinétique c (CNRC) n'a pas OKR dans n'importe quelles conditions de lumière testé et a été signalé à être complètement aveugle. Auparavant, nous avons montré que l'activité des cellules ganglionnaires OFF peuvent être enregistrées dans ces mutants. Afin de déterminer si le poisson mutant sans OKR tels que le mutant CNRC peut détecter par incréments de lumière simple et décrémente nous avons développé le test de motricité visuelle comportementale (VMR). Dans cet essai, les larves de poisson zèbre simples sont placés dans chaque puits d'une plaque de 96 puits permettant la surveillance simultanée des larves en utilisant un système automatisé de vidéo-système de suivi. Les réponses locomotrices de chaque larve à 30 minutes de lumière ON et OFF 30 minutes de lumière ont été enregistrées et quantifiées. WT poissons ont un bref pic d'activité automobile sur les lumières allumées, connue comme la réaction de sursaut, suivi d'un retour plus faibles que l'activité de base, appelé à un gel. Poissons WT également fortement augmenter leur activité locomotrice immédiatement après lumières et que progressivement (plus de quelques minutes) retour à l'activité locomotrice de base. Les mutants du CNRC réagissent de façon similaire à la lumière OFF comme le poisson WT, mais présentent une légère diminution de leur activité en moyenne par rapport aux poissons WT. L'activité motrice en réponse à la lumière ON dans nrc mutants est retardée et léthargique. Il ya un temps de montée lente de la réponse du CNRC mutant à la lumière SUR par rapport à la lumière en poids sur la réponse. Les résultats indiquent que les poissons du CNRC ne sont pas complètement aveugles. Parce que les téléostéens peuvent détecter la lumière à travers la rétine non tissus, nous a confirmé que les réponses immédiates à la lumière du comportement d'intensité changements nécessitent yeux intacts en utilisant le chokh (chk) des mutants, qui manquent totalement les yeux dès les premiers stades de développement. Dans notre test VMR, les mutants ne présentent aucun chk réaction de sursaut soit la lumière ON ou OFF, montrant que les yeux latéraux de médiateur dans ce comportement. Le dosage de VMR décrit ici un complément du dosage OKR bien établie, qui n'a pas de tester la capacité des larves de poisson zèbre pour répondre aux changements dans les intensités lumineuses. De plus, l'automatisation du test VMR se prête à criblage à haut débit pour les défauts de l'intensité lumineuse conduit réponses visuelles.
Ce protocole décrit les étapes pour effectuer la réponse visuelle-moteur de larves de poisson zèbre à des incréments de la lumière et décréments dans votre propre laboratoire. Le poisson zèbre constituent un système modèle idéal pour des études comportementales. Ils sont faciles à entretenir, ils ont des tailles d'embrayage grandes, et elles se développent rapidement. Par exemple, les yeux des larves de poisson zèbre sont sensibles à la lumière par jour 3 de développement et à laquelle ils présentent une réaction de sursaut.
Partie 1: Placage chaque poisson dans une plaque à 96 puits
Partie 2: Enquête sur l'appareil d'enregistrement
Pour cette partie du protocole, s'il vous plaît se référer au film afin d'identifier les composants et de vous familiariser avec notre série de l'appareil d'enregistrement.
Partie 3: Alignement de la plaque de 96 puits avec la grille informatique de la vidéo-tracking
Logiciel
Partie 4: Analyse des données
5. Les résultats représentatifs
La figure 3 est un aperçu schématique des lignes expérimentales utilisées dans l'ensemble de nos expériences.
Figure 3. La conception expérimentale de la réponse motrice visuelle (VMR) de test. Un poisson) individuels sont placés dans une plaque de 96 puits dans une chambre d'enregistrement. L'activité de chaque poisson est mesurée par seconde. B) les poissons sont donnés une période d'adaptation foncé ou clair de les régler et d'obtenir un niveau d'activité de base. Les périodes d'éclairage de 30 minutes ON et lumières sont introduits de façon consécutive pour un total de 3 heures. Ce diagramme a été adapté à partir Prober et al., 2006.
Qu'est-ce que les graphiques réponse visuelle-moteur ressemble?
Nous avons mesuré les réponses ON et OFF de poissons WT à des incréments de lumière et décrémente. Pour confirmer que ces réponses ont été dépendante de la fonction des yeux, nous avons mesuré l'activité des mutants chk, qui ne développent pas les yeux. La figure 4 montre l'activité moyenne obtenue à partir d'animaux WT ainsi que les mutants chk.
Figure 4: WT poissons ont clairement ON et OFF des réponses qui sont médiés par les yeux latéraux Le comportement locomoteur des larves de poisson zèbre à 5 dpf en réponse à 30 minutes de lumière et 30 minutes de OFF lumière est enregistrée par seconde.. Chaque trace correspond à une moyenne de 480 réponses individuelles à partir de 120 WT (bleu trace) ou des larves mutantes chk (orange trace) a enregistré plus de 3 expériences. Les mutants chk n'augmentent pas significativement leur activité soit à la lumière par incréments ou décréments et ont un niveau de base faible d'activité. Ce chiffre a été adapté à partir Emran et al., 2007.
Visual-Motor Réponses du CNRC poissons mutants.
Le mutant du CNRC a été pensé pour être complètement aveugle basée sur le test OKR. Dans le mutant du CNRC, les terminaux photorécepteur ne se forme pas correctement et la voie visuelle Sur est gravement compromise 1. Rétiniennes enregistrements de cellules ganglionnaires de ces poissons mutants a révélé qu'ils présentent majoritairement hors-type des réponses des cellules ganglionnaires, certains anormaux ON-OFF, mais pas purs Sur les réponses de type 2.
En utilisant le test VMR, nous avons montré que le mutant CNRC a une normale OFF-réponse et un retard et la lenteur SUR-réponse (SEFigure E 5). Ainsi, le mutant CNRC n'est pas complètement aveugle comme le pensait auparavant 2.
Figure 5: mutats nrc augmenter leur activité en réponse aux changements dans les intensités lumineuses des réponses comportementales à la lumière ON et OFF de WT et le CNRC larves mutantes à 5 dpf.. Chaque trace correspond à une moyenne de 480 réponses provenant de 120 poissons individuels de chaque génotype. Le comportement locomoteur moyenne de mutants du CNRC (traces rose) est légèrement réduite par rapport aux poissons WT (traces bleues), mais reste vigoureuse en suivant la lumière OFF relance. Notez le temps de montée lente dans la réponse du CNRC mutant à la lumière par rapport à la lumière SUR LE réponse du poisson WT.
Les procédures expérimentales, nous montrons dans le film sont tous représentatifs de poissons WT. Cependant, ces expériences peuvent être réalisées de façon analogue sur le poisson mutant ainsi (voir la section résultat représentatif). Nous suggérons aux poissons WT plaque et le poisson mutant sur la même plaque dans un aperçu damier à des fins de contrôle optimal.
Lors de l'utilisation du poisson mutant sur la même plaque que les poissons WT vous assurer que vous écrivez ce type de poisson a été plaqué dans...
Ce travail a été soutenu par l'Institut national de subventions et de santé EY0081 5T32UY07145 et par la Fondation Chevaliers Templiers Eye. Jason Rihel est un Fellow de Bristol-Squibb de la Fondation Life Sciences Research.
Material Name | Type | Company | Catalogue Number | Comment |
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Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Microplate devices | Tool | Whatman | 7701-1651 | |
Transfer pipetes | Tool | VWR | 202205 | |
Fish water | Reagent | refer to reference #4 | ||
Recording chambers (Zebrabox) | Tool | Viewpoint Lifesciences | ||
Videotrack Software | Tool | Viewpoint Lifesciences |
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