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Method Article
Qui si descrivono come legare una mosca in un apparato olfattivo magnetico-legare (OMT). Noi descriviamo come allineare la magneti in terre rare e le porte degli odori, e come impostare le portate sia per la consegna stimolo e di aspirazione a vuoto per raggiungere il monitoraggio ottimale degli odori.
E 'stato chiaro da molti anni che gli insetti utilizzano segnali visivi di stabilizzare la loro voce in un flusso di vento. Molti animali gli odori portata in pista dal vento. Come tale, la stabilizzazione visiva di bolina monitoraggio direttamente aiuti nel monitoraggio degli odori. Ma i segnali olfattivi influenzano direttamente il comportamento visivo di tracciamento indipendente di spunti vento? Inoltre, il diluvio recenti della ricerca sulla neurofisiologia e della genetica neurocomportamentale dell'olfatto in Drosophila ha motivato test comportamentali sempre più tecnicamente sofisticate e quantitativi. Qui, abbiamo modificato un sistema magnetico tether originariamente ideato per gli esperimenti visione dotando l'arena con pennacchi strette a flusso laminare odore. Una mosca è incollata ad un piccolo perno in acciaio e sospesa in un campo magnetico che permette di imbardata liberamente. Di piccolo diametro pennacchi odori degli alimenti sono diretti verso il basso sopra la testa al volo s, suscitando monitoraggio stabile da una mosca fame. Qui ci concentriamo sulla meccanica critica di tethering, allineando i magneti, definire il pennacchio odore, e confermando il monitoraggio stabile odore.
Introduzione
L'OMT è un adattamento di un sistema di legare magnetica [1] progettato per incorporare un "simulatore virtuale pennacchio". I seguenti protocolli spiegherà come legare correttamente le mosche (Parte 1) e fornire le strategie per creare i magneti (Parte 2) e la massa del flusso regolato sistema di erogazione degli odori (Part3). Le informazioni qui descritto è ottimizzato per questo particolare sistema e possono variare per i componenti con le altre specifiche tecniche.
Parte 1: vola Tethering
I passaggi per legare qui descritte sono simili a molti studi precedenti [2], ma adattati per l'uso in OMT [3]. Tethering corretta è fondamentale per garantire solide prove sperimentali e ripetibili. L'importanza di legare attento non può essere sopravvalutata.
Parte 2: Allineare i magneti
Allineando i magneti (terre rare-magnets.com) è necessario per la corretta volare per raggiungere una vasta liscia a 360 gradi di movimento. Attenersi alla seguente procedura per allineare correttamente i magneti.
Parte 3: Consegna Odore
Rappresentante dei risultati:
Quando questi passaggi sono seguiti correttamente due cose devono essere osservati. In primo luogo, sotto costante stimoli visivi a rotazione una mosca legato posto nel OMT dovrebbe girare senza problemi a 360 gradi lungo l'asse di imbardata. "Jerky" giri (chiamati saccadi) sono caratteristici del comportamento spontaneo di svolta in assenza di costanti stimoli visivi. Se le mosche non possono ruotare apparentemente senza problemi, incollaggio improprio (vedi parte 1) e magneti allineati possano esserne la causa (cfr. parte 2). In secondo luogo, quando l'odore è acceso, il volo dovrebbe dirigersi in direzione dell'odore. Quando l'odore è spento, la mosca dovrebbe saccade spontaneamente, senza preferenza per ogni singola posizione in campo. Se vola non attivamente traccia il pennacchio odore, la posizione del porto odore, la portata d'aria e / o la portata di vuoto può avere bisogno di regolazione (cfr. parte 3).
Tethering mosche e suscitando monitoraggio stabile odore in questo campo è relativamente semplice. Si richiede pratica, pazienza e tentativi ed errori. Molte parti di questa arena può essere ulteriormente ottimizzato o sostituiti per produrre variazioni di potenziale sperimentale. Per esempio, le versioni più recenti della camera a vuoto sono molto più piccoli e permettere più spazio sotto l'arena. Inoltre, la forza e il tipo di magneti in terre rare può essere variato leggermente l'odore e le porte aggiuntive potrebbero esser...
Finanziamenti forniti dalla 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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