Method Article
우리는 매일 운전하는 활동 리듬을 녹음 절차를 설명 Drosophila 이후 데이터 분석. 전위의 활동 리듬 동물 circadian 시계의 안정 동작 출력하고 circadian 뮤턴트를 공부하거나 환경이 circadian 시스템을 조절하는 방법 조사 때 클럭 기능의 표준 판독으로 사용됩니다.
대부분의 생명체는 내생 circadian에 의해 주도 아르 휴대폰, 생리 및 행동 현상 (≡ 24 시간) 맥박 조정기 또는 시계의 일상 리듬을 나타냅니다. 인간 circadian 시스템에 고장이 다수의 질병 또는 질환과 관련있다. 쉽게 측정 행동 리듬이 클럭 기능의 읽기 아웃으로 사용됩니다 의하여 circadian 리듬을 기본 메커니즘에 대한 우리의 이해쪽으로 진행 유전 화면에서 등장했습니다. Drosophila를 사용하여 연구 circadian 리듬을 기본 세포와 생화학 기지에 대한 우리의 이해에 정액 기여를 만들었습니다. 읽기 아웃 Drosophila의 측정 표준 circadian 행동이 운전하는 활동입니다. 일반적으로 모니터링 시스템은 Drosophila의 전위의 움직임을 측정할 수있는 특별히 고안된 장치를 포함합니다. 이러한 장치는 암실에 위치한 작은 튜브에 포함된 개별 파리의 전위의 활동을 기록하는 적외선 빛의 광선의 중단을 사용을 기반으로하는 환경 관리 incubators에 보관되어 있습니다. 몇 일 동안 측정하면, Drosophila은 활동이 없으면 매일주기, 동물의 내생 circadian 시스템에 의해 지배되는 행동 리듬을 나타냅니다. 전체 절차는 상용 운전하는 활동 모니터링 장치의 출현 및 데이터 분석을위한 소프트웨어 프로그램의 개발과 함께 간단하게되었습니다. 우리는 여기서 설명하는 절차이며, 현재 세계적으로 사용되는 가장 인기있는 시스템입니다 Trikinetics 주식 회사에서 시스템을 사용합니다. 최근 같은 감시 장치 Drosophila에서 잘 동작을 연구하는 데 사용되었습니다. 많은 파리의 일상 웨이크 - 수면주기가 동시에 측정 및 연속 운전하는 활동 데이터만을 1-2주 가치가 일반적으로 충분합니다 수 있기 때문에,이 시스템은 Drosophila 낸 변경 circadian 또는 수면 속성을 식별하기 위해 대규모 스크린에 이상적입니다.
프로토콜의 전체적인 디자인은 그림 1에서 그림입니다. 암실에있는 환경 관리 incubators 안에 보관되어 장치를 사용하여 전위의 활동을 모니터링 설정 먼저 조립해야합니다. 일단 완료 즉, 시스템은 이후의 모든 전위의 활동 리듬 측정에 사용할 수 있습니다. 각 실험, 하나는 (3) 부하가 활동 튜브로 파리, (2) 식품 소스를 포함하는 유리 활동 튜브를 준비 유전자 변형 동물을 생성하거나 필요한 십자가를 설정 포함하고 활동 모니터를 연결할 수있는, (I)는 실험 동물을 준비한다 데이터 수집 시스템 및 (IV) 기록하고 하나는 검사 뭘 원하는지 circadian 또는 수면 매개 변수에 따라 다른 소프트웨어를 사용하여 데이터를 분석할 수 있습니다. 여기에, 우리는 감시 장치에 파리가 먼저 원하는 조명 / 환경 incubators에 어두운 조건에 노출되는 시간 실험의 "시작"을 정의합니다.
1. 전위의 활동 모니터링 시스템 설정
2. 실험 동물의 준비
3. 활동 튜브의 준비
4. 로딩은 활동 전위의 튜브 및 활동 모니터링 시스템을 날아
5. Circadian 주기성 및 진폭의 결정에 대한 데이터를 기록하기 위해 실험 계획법
6. 대표 결과
이 프로토콜의 완료되면, 하나는 제어 동물 관련 실험 동물의 circadian과 수면을 모두 매개 변수를 검사하도록 설정 같은 데이터를 사용할 수 있습니다.
circadian 매개 변수의 분석 : LD 또는 DD 조건에 며칠 동안 매일 운전하는 활동이나 파리의 평균 활동을 설명하는 교육 그래프는 FaasX을 (그림 3)를 사용하여 생성할 수 있습니다 Drosophila melanogaster은 일반적으로 활동의 두 관찰을 전시, 하나는 ZT0 (또는 중부 표준시를 중심으로. ) "아침"정상과 ZT12 (중부 표준시 12) 칭했다 "저녁"피크 주변의 다른 칭했다. 활동의이 두 관찰은 내생 시계에 의해 제어되며, 심지어는 무료로 실행 DD 조건 (그림 3B)에서 볼 수 있습니다. 이러한 활동 봉우리의 타이밍의 변경은 쉽게 교육 그래프에서 관찰 될 수 있으며, 내생 시계의 속성에 변화를 나타낼 수 있습니다. 적절한 클럭 기능을 나타내는 또 다른 속성은 실제 어두운 대 조명 또는 조명 - 투 - 어둠 전환 (그림 3A, 화살표) 이전에 발생 LD주기에서 관찰 전위의 활동 증가 예상됩니다. 이 문제는 명확하게 야생 유형 빠르다 (그림 3A)에서 관찰하지만, 그러한 0 (그림 3C) (Konopka 및 Benzer, PNAS, 1971) 당 같은 arrhythmic 돌연변이에 결석입니다. 당 0 돌연변이의 경우, 관찰 "아침"와 LD의 "저녁"봉우리 (예 : 'clockless'파리는 환경 변화를 예측하지 빛 / 어둠 조건에 갑작스러운 변화로 인해 순수하게 놀라게 답변지만 단지 그들에게 반응 ). 행동 rhythmicity 상실 DD 훨씬 더 발음이며, 일반적으로 당 공 파리 (그림 3D)에서 볼 수 전위의 활동의 아침이나 저녁 봉우리의 총 손실 (활동과 비활성 즉, 임의의 관찰)로 승객 명단. 교육 그래프 외에, 전위의 활동 데이터는 데이터의 이일은 각 라인에 순차적으로 꾸몄다 아르 이중 플롯 actogram (FaasX)로 표시하지만, 마지막 그날의 프로필이 활동의 가치가 이틀을 다음 줄에 (그림을 시작 수 있습니다 4). 예를 들어, LD1, 2는 t의 첫 번째 줄에 꾸몄다 아르그는 actogram. 다음 라인은 LD2의 반복과 함께 시작하고 LD3 등 뒤에있다. 이 형식에 따라, 전체 실험까지의 전위의 활동에 데이터가 actogram의 그림입니다. Actograms는 각 비행에 대한 역모를, 또는 각 플라이 유전자형하실 수 있습니다. 교육 그래프를 통해 actograms 중 하나 장점은 일상적인 활동의 리듬 기간의 길이에 변화 (그림 4) 쉽게 관찰할 수있다는 것입니다. 교육 그래프와 actograms 생성 외에도 DD 상태에서 운전하는 활동 데이터는 사이클 - P를 포함하여 다양한 프로그램의 번호를 사용하여 기간 길이를 계산하기 위해 FaasX에 제출하실 수 있습니다.
슬립 / 나머지 매개 변수의 분석 : Drosophila의 수면 / 휴식 (. 헨드릭스 외 2000), 비활성 다섯 연속 분 거리에, 하나가 운전하는 활동 assays에서 기록된 데이터를 분석하고 불면증을 사용하여 여러 수면 매개 변수를 검사할 수의 현재 정의를 사용함으로써 (L. 애쉬 모어), Matlab 기반 프로그램입니다. 자고 지출 파리 시간의 %가 다른 시간 간격으로 계산 수 있습니다, 예를 들어 %는 매 시간마다 (그림 5A), 또는 12 시간 (그림 5B)를 수면. 포함 검사를 할 수있는 다른 일반적인 수면 매개 변수의 길이는 자고 휴식 (그림 5C)와 웨이크 활동 카운트 (그림 5D)을 의미합니다. 길이 시합 슬립 / 나머지는 수면이 얼마나 통합을 측정하기위한 한 방법입니다 평균과 수면의 품질을 설명하실 수 있습니다. 웨이크 활동은 그 이름에서 알 수 있듯이, 파리의 깨어있는 활동 률을 측정하기위한 한 방법입니다. 이 매개 변수는 진정 중 아프거나 hyperactive하는 그 대 슬립 / 나머지 행동에 영향을 날아 구별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 단순히 아픈 거죠 파리들은 같은 모바일되지 않기 때문에 더 잠 것처럼 보일 수 있습니다. 이런 파리에 대한 그들의 웨이크 활동은 동물을 통제와 관련하여 낮은 것입니다.
그림 1 : 플로 차트가 Drosophila에서 전위의 활동 리듬을 시금의 주요 단계를 구상 절차는 왼쪽에 표시되는 유용한 의견이 오른쪽에 제공하는 동안.. 특정 실험에 적합한 유전자형과 파리를 얻을 필요가 교차하고 유전자 조작을 수행하는 데 필요한 시간의 양은 실험의 성격과 디자인에 따라 변수이다. 별표 (*)로 표시된 두 단계는 파리 성충은 씨앗 / 실험에 해당하는 연령 (나이 1-5일)의 progenies를 생성하기 위해 성관계를해야 때 시간 프레임을 제공합니다.
그림 2 : 배선 다이어그램 DAM 시스템을 사용 Drosophila의 전위의 활동 데이터 수집에 대한 다른 컴포넌트 사이의 연결을 설명하는 전용 컴퓨터가 Drosophila의 전위의 활동 카운트를 기록하는 데 사용됩니다.. 활동 모니터는 온도와 조명 (ON / OFF) 제어를 갖춘 incubators 안에 보관되어있다. 컴퓨터도 조명 시스템의 전원이 전원 공급 장치 (옵션)에 매여 수있는 경우 incubators에 / 오프 조명의 타이밍을 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 컴퓨터와 활동 모니터 / incubators 사이의 통신은 전원 공급 장치 인터페이스 단위로 관리됩니다. 컴퓨터, 전원 공급 장치와 incubators는 (조명 제어 컴퓨터의 독립적인 경우) 빛의 단계에서 활동의 중단 모니터링 및 지속적인 조명을 위해 UPC를 통해 AC 전원 콘센트에 연결되어 있습니다. 이것은 사용 가능한 경우, 시설의 긴급 백업 회로 모든 전기기구를 연결하는 것이 좋습니다.
그림 3 :. 교육 FaasX가 리듬 야생 유형 파리 (0 당 w가 당 + transgene를 들고 파리) (A와 B) 대 arrhythmic w 당 0 돌연변이 (C와 D)의 매일 운전하는 활동 리듬을 보여주는 사용 생성된 그래프 남성 파리가 유지되었습니다 25 ° C와 12시 12분 LD 4 일 동안 개입 (조명 : 어두운) 사이클 DD (상수 어둠)은 7 일 다음에. 각 플라이 라인의 경우, 개별 파리 (N> 32)의 전위의 활동 수준은 15 분 단위로 측정 방식 그리고 그 라인에 대한 그룹 프로파일 담당자를 얻기 위해 평균했다. A와 C는 B와 D는 (DD 2-3 지속적인 어둠의 두 번째 및 세 번째 일 평균에서 생성된 활동 데이터를 표시하면서 어두운 / 라이트 사이클에서 두 번째 및 세 번째 일 (LD 2-3) 평균에서 생성된 활동 데이터를 표시 ). 수직 막대는 빛의 시대 (밝은 회색) 또는 어두운 시대 (어두운 회색) 동안 15 분 방식에 기록된 활동 (임의 단위) 나타냅니다. LD 교육 그래프의 하단에있는 수평 바, 흰색, 불을, 검정색, 조명에서. ZT0 및 ZT12는 각각 photoperiod의 시작과 끝을 나타냅니다. CT0 및 CT12 repr, DD 교육 그래프에 대한회색 막대로 표시됨 지속적인 어두운 상태에서 주관적인 하루의 시작과 끝을 ESENT. 패널 A, M에서 = 아침 피크, E = 저녁 피크. 패널의 화살표는 0 arrhythmic 날아 당 w에 결석 아르 야생 유형 파리에서 관찰 아침과 저녁 봉우리의 예상 행동을 나타냅니다.
그림 4 :. 와일드 타입, 짧은 또는 긴 기간 파리의 전위의 활동에 데이터를 설명하는 FaasX 소프트웨어를 사용하여 생성된 이중 플롯 actogram 남자 파리 8 다음 25 ° C에서 보관 및 12시 12분 LD주기 4 일 동안 개입했다 FaasX의주기 - P를 사용하여 무료로 실행 기간 (T)의 계산을위한 상수 어둠 (DD)의 일. 야생 타입 기간 세 플라이 라인 [0 당 w, 당 +; 회 0 돌연변 + transgene마다 수행], 오랜 기간 [0 당 w, 당 (S47A); 0 회 돌연변이 (S47A) transgene마다 들고], 그리고 짧은 기간 [w 0 회, 당 (S47D); (S47D) transgene마다 수행 돌연변 0 회]는 (. 쭈조 외 2008) 여기에 표시됩니다. X - 축 각각 LD 또는 DD에서 ZT 또는 중부 표준시 시간을 나타내고 Y 축은 15 분 방식으로 표현하는 활동 카운트 (임의 단위)을 나타냅니다. 빨간 점선은 실험 매일 저녁 봉우리를 연결합니다. LD 동안 저녁 피크는 DD에 무료로 실행 기간이 24 시간에서 이탈 수있는 반면, 24 시간 LD주기와 synchrony을 유지하기 위해 '강제로'입니다. 오른쪽으로 이동 오래 함께 날아 대한 관찰이지만 예를 들어, 짧은 기간 함께 날아위한 저녁 활동의 타이밍은 DD의 각 연속 일 (여기서 같이, 24 시간의 시간 척도 역모를 꾸몄다 경우)에 이전 발생합니다 기간.
. 그림 5 : Drosophila에서 잘 매개 변수를 Quantifying 파리 (캔턴 - S, CS)는 25 ° C.에 표준 12시 12분 LD 사이클에 노출되었다 불면증 (L. 애쉬 모어)는 데이터 및 Microsoft Excel을 여기에 표시된 차트를 생성하는 데 사용된을 처리하는 데 사용되었다. 적어도 70 파리가 표시 그룹의 평균과 오차 막대 (평균의 표준 오차)를 얻기 위해 풀링했다. (A) 매 시간마다 계산베이스 라인 수면, 그림은 대표적인 매일 사이클이다. (B) 대표 일상주기의베이스 라인 수면 매 12 시간을 계산. 12 시간 단위로 계산 자고 각 나머지 (C) 평균 길이. (D) 깨어있는 활동의 속도는 매 12 시간을 계산.
이 프로토콜에서는, 우리는 Drosophila의 전위의 활동 리듬, 시계 기능의 표준 판독으로 사용됩니다 날아 circadian 시계의 신뢰할 수있는 행동 출력을 측정하기위한 절차를 설명했다. 이 분석은 소설 클럭 돌연변이 (. 예 Konopka 및 Benzer 1971; Dubruille 외 2009)에 대한 대규모 화면에서 사용되고 있으며, 지속적으로 생체내의 시계 기능을 해부하다 이해하는 데 사용됩니다. 최근 보고서는 비디오 디지털 분석 전위의 활동 리듬을 사용하는 것보다 잠을 quantifying 훨씬 더 신뢰할 수 있다고 제안하더라도 이것은 또한 파리의 수면 각성주기를 연구하는 데 사용되었습니다 (짐머만 외 있습니다. 2008). 수면을 분석 전위의 활동 리듬을 사용하는 경우, 낮에는 잠을 비율이 너무 과대 평가하는 경향이 있습니다.
과일의 행동 phenotypes 이러한 circadian rhythmicity과 수면 / 휴식 활동으로 날아 본 프로토콜의 성공과 재현성을 보장하기 위해서는, 나이, 유전 배경에 비슷한 분석 파리에 중요하고, 동일한 조건 하에서 reared하는 것은 매우 민감합니다 이러한 모든 요인. 한 실험에 대해 여러 incubators를 사용하는 경우, 그것은 일부 circadian 매개 변수가 온도의 함수로 변경할 수 있기 때문에 모든 incubators가 예상 온도되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 주의의 한 단어로 날아 작업에 대한 incubators 구입 고려, 모두 평등하지 만들어집니다. 우리는 많은 옵션이 특정 장치를하는 것이 좋습니다 주저하는 동안. Drosophila 작업에 대한 incubators을 판매하는 회사를 찾기위한 좋은 리소스가 에서 제공됩니다. 일부 기업은 심지어는 추가 기능이 같은 이미 Trikinetics 시스템과 온도 올렸 (예 : Tritech)에 유선으로 사용할 수 있습니다 궁극적으로 "Drosophila circadian"incubators을 판매하고 있습니다. 중요 기능은 낮의 빛을 제어 및 Drosophila의 생리적 범위에서 좋은 온도 제어 기능을 포함 (~ 15-30 ° C). 가격과 incubators의 크기는 많은 차이가 있지만 Trikinetics에서 새로운 활동 모니터, 심지어 작은 incubators 이러한 장치의 꽤 번호를 수용할 수 있습니다. 당신은 습도 (50~70%는 괜찮습니다)를 제공하기 위해 물을 작은 냄비를 장소로 또한, 습도 제어 incubators 사용할 수 있지만,이 추가 기능은 한 필요하지 않습니다. 우리가 일상적으로이 프로토콜의 데이터 분석을위한 FaasX과 불면증을 사용하지만 마지막으로, 가능한 대안 프로그램 및 소프트웨어 없습니다 (로사토 및 Kyriacou 2006) 예 ClockLab (ActiMetrics), 브렌다 이스 리듬 패키지 (D. 휠러, 의학, 휴스턴의 베일러 대학 )과 MAZ (Zordan 외가. 2007).
이 작품은 JC에 I. E와 NS061952에 NIH의 부여 NIH34958 지원했습니다
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 |
JoVE'article의 텍스트 или 그림을 다시 사용하시려면 허가 살펴보기
허가 살펴보기This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. 판권 소유