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  • 프로토콜
  • 결과
  • 토론
  • 공개
  • 감사의 말
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  • 참고문헌
  • 재인쇄 및 허가

요약

여기에서 우리는 높은 처리량 검사를 가능하게 초파리의 비행 성능의 신속하고 정확한 측정하는 방법을 설명합니다.

초록

초파리의 비행 등의 행동 분석을위한 유용한 모델 시스템으로 입증되었습니다. 초기 비행 시험기 관련 낙하는에 날아 오일 코팅 실린더를 졸업, 착륙 높이 실린더의 벽과 접촉 충분한 추진력을 제작하기 전에 지금까지 파리 가을 방법을 평가하여 비행 성능의 측정 기준을 제공했다. 여기에서 우리는 네 개의 주요 개선 비행 시험기의 업데이트 된 버전을 설명합니다. 첫째, 우리는 파리가 사용자들 사이 변동성을 제거 시험과 비슷한 속도로 비행 실린더를 입력 할 수 있도록 "드롭 튜브"를 추가했다. 둘째, 우리는 엉 키게 트랩, 라이브 곤충을 포착하기 위해 설계된 접착제 코팅 이동식 플라스틱 시트에 오일 코팅을 대체했다. 셋째, 우리는 비행 능력을보다 정확하게 식별 할 수 있도록 더 긴 실린더를 사용합니다. 넷째 우리는 비행 성능의 점수를 자동화하는 디지털 카메라와 이미징 소프트웨어를 사용합니다. 이러한 개선은 랩을 허용ID, 비행 행동의 양적 평가, 대규모 데이터 세트와 대규모 유전 화면에 유용합니다.

서문

초파리는 오랜 동작 하나의 유전 적 기초를 연구하는 데 사용되었으며, 연구자 동작 2-6의 각종 유형을 분석 할 수있는 여러 가지 방법을 고안했다. 파리는 신경 근육 질환 (7)의 유용한 모델을 제공하는 유용하고있다. 전위의 행동을 연구하는 데 사용되는 일반적인 분석은 비행 성능입니다. 원래 비행 시험기 비행 결함이있는 돌연변이 체를 식별하기위한 비행 능력 (1)의 정량적 평가에 유용하지만, 높은 처리량 화면에 대한 응용 프로그램을 제한하는 몇 가지 단점이 있습니다 : 오일 코팅 실린더의 사용은 지저분하고 복잡와 같은 특정 기능을 가변 힘으로 튜브에 실린더와 파리의 도입의 길이는 양적 정확성을 감소하고, 그것이 테스터의 라이브 파리를 복구하는 것은 어렵다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 우리는 개선의 번호를 포함하는 비행 시험기를 수정했습니다. 우리는 "드롭 TU 추가우리는 쉽게 정리 및 개별 파리의 복구를 위해 수있는 접착제로 코팅 된 이동식 아크릴 시트를 사용하여 실험과 사용자 간의 가변성을 제거하기 위해 파리를 소개하는 "수.. 우리는 양적 정확성과 신뢰성을 개선하기 위해 비행 튜브의 길이를 증가하고있다. 마지막으로 우리는 디지털 카메라와 파리의 방문 높이를 계산하는 이미징 소프트웨어를 사용합니다. 우리는 이러한 개선은 비행 성능에 결함이 대규모 유전 화면을 수행에 관심있는 모든 실험실에 유용 할 것으로 판단된다.

프로토콜

1. 비행 검사자 조립

  1. 링에 탑승 보안 실린더 체인 클램프를 사용하여 1 대. (접시의 무게를위한 실린더 아래 3cm 정도 둡니다.)
    (참고 : 우리가 사용하는 항공 실린더는 13.5 cm의 직경 90 ㎝ 길이입니다.)
  2. 비행 실린더 아래에 미네랄 오일의 얇은 층으로 접시의 무게를 삽입합니다.
  3. 링에 대한 보안 깔때기 링 클램프와 발톱 클램프를 사용하여 2 대. 깔때기의 바닥 비행 실린더의 윗부분과 같이되도록 깔때기의 높이를 조정합니다. (주 : 깔때기의 선단 직경이 바이알을 통해 떨어지지 않도록 드롭 튜브에 넣고, 튜브의 외경보다 작아야한다.)
  4. 깔때기의 상단에 드롭 튜브를 삽입하고 발톱 클램프를 사용하여 고정합니다.
    (참고 : 우리는 25cm 길이의 드롭 튜브를 사용하여 떨어지는 비행 함유 균일 한 힘으로 모든 파리의 일관된 배출 허용이 높이에서 튜브를 드롭 튜브의 내부 직경이 sligh해야한다..바이알 자유롭게 떨어질 수 있도록 병의 외경보다 큰 TLY.)
  5. 적절한 크기로 폴리 아크릴 시트 (들)을 잘라. (주 : 삽입 시트를 제거 돕기 위해, 폭은 단기 실린더의 내주보다 약간 작아야한다.)
  6. 시트에 엉 키게 함정의 얇은 층을 적용합니다. 사용하기 전에 1 시간 동안 앉아 수 있습니다. (참고 : 시트의 상단과 하단 삽입 / 제거를 위해 시트를 파악하기 위해 코팅 (약 3cm)에 충분한 공간을 둡니다.)
  7. 비행 실린더의 폴리 아크릴 아미드 시트를 삽입합니다.
  8. 소나무지지 브래킷을 사용하여 카메라 트랙을 조립한다. (참고 : 트랙의 바닥이 렌즈를 차단하지 않고 카메라를 지원할 수 있도록 그림 1B를 참조하십시오.).
  9. 스토퍼를 추가하고 제자리에 나사. (참고 : 장소 카메라가 파노라마 모드에서 전체 플라스틱 시트를 볼 수 있도록 위치에 스토퍼를.)

2. 실험을 실행

    <리> 테스트 할 파리의 병을 수집합니다. 최상의 결과를 위해, 더 이상의 20 파리 / 유리 병을 사용합니다.
  1. 부드럽게 유리 병의 바닥에 파리를 살짝 뺀 다음 드롭 튜브에 넣고 유리 병을 놓습니다.
    (참고 :이 좁은 깔때기 구멍을 돌 때까지 유리 병 드롭 튜브를 아래로 떨어지는 병이 깔때기를 돌 때, 파리가 비행 실린더에 분사된다..)
  2. 빈 유리 병을 제거하는 드롭 튜브를 들어 올립니다.
    (참고 : 동일한 테스트 그룹의 파리의 여러 병이 하나의 폴리 아크릴 아미드 시트에 정량 할 수있는 우리는 최대 200 파리 (20 파리 각 10 병)가 한 장에 테스트하고 쉽게 이미지가 될 수 있다는 것을 찾을 수 있습니다..
  3. 플라스틱 시트를 제거하고 평평한 흰색 표면에 놓습니다.
    (주 : 벤치 탑은 어두운 색의 경우 흰색 포스터 보드를 사용할 수있다.)
  4. 플라스틱 시트 위에 카메라 트랙을 조립합니다. 카메라의 시야에있는 시트의 상하 양쪽을받는 시트 위에서 충분히 높아야한다.
  5. 일을 따라 카메라를 밀어E 트랙 파노라마 이미지를 얻기 위해 "캡처"버튼을 누른 상태.
  6. 기름에 착륙 비행의 수는 각 시험에 대해 수동으로 계산 될 수있다.
  7. 반복은 주어진 실험의 모든 조건을 2.2-2.7 단계를 반복합니다. 파리는 각 시험 사이의 시트에서 제거 할 수 있습니다. 대안 적으로, 여러 장의 각 시험 삼아 새로운 시트로 사용될 수있다.

3. 데이터 수집

  1. ImageJ에 소프트웨어를 사용하여 열려있는 이미지 파일.
  2. 이미지 자르기 만 착지 면적을 포함하는 데 필요한 경우. (이 엉 키게 함정에 코팅 된 영역입니다.)
  3. 8 비트 그레이 스케일 이미지를 변환합니다.
  4. 흰색 배경을 필터링 "임계 값"을 만듭니다.
    (이미지 → → 임계 값을 조정합니다.)
  5. "입자를 분석"메뉴를 사용하여 각 비행을 식별하는 매개 변수를 설정합니다.
    입자를 식별하는 데 사용되는 매개 변수를 정의 (입자 분석 → 분석). 우리는 설정으로, 우리는 발견이를 사용하여5-90 픽셀 2, 0.4 ~ 1.0의 원형의 영역을 정확하게 모든 샘플을 식별합니다.
  6. 각 입자에 대한 좌표의 생성 된 목록을 사용하여 각 비행의 위치를​​ 측정한다. 픽셀 X 좌표 착지 높이를 계산하기 위해 센티미터로 전환시킬 수있다.
  7. (Microsoft Excel과 같은) 스프레드 시트로 테이블을 가져옵니다.

결과

그림 1A는 업데이트 된 비행 시험기 어셈블리의 개략도를 보여줍니다. 그림 1B 트랙 디자인은 카메라의 시야를 차단하지 않고 파노라마 이미지를 촬영 할 수 있습니다 보여줍니다. 대표 결과 결함 8-10 알려진 비행이 굼벵이 돌연변이 체의 비행 성능, 야생 형 캔톤-S는 파리에 비교 그림 2에 나타내었다. 제어는 지속적으로 개인 간의 ?...

토론

여기에 기술 된 방법을 사용하여, 우리는 가능한 빠르게 이전보다 더 큰 효율성을 제공 초파리 돌연변이 다수의 비행 성능을 평가할 수 있었다. 우리의 실험을 위해, 우리는 일상적으로 남성과 여성을 분리하고 날개에 손상을 줄 수 침략을 제한하는 낮은 밀도 (20 명 미만 파리 / 유리 병)에 그들을 올립니다. 또 다른 중요한 고려 사항은 유전 적 배경의 차이로 인해 비행 성능의 차이를 적절?...

공개

저자는 공개 할 관심의 충돌이 없습니다.

감사의 말

이 작품은 건강의 국립 연구소에 의해 지원되었다 F32 NS078958 (DTB) 및 R01 AG033620 (BG)을 부여합니다.

자료

NameCompanyCatalog NumberComments
Putty knifeHome Depot630147www.homedepot.com
Pine back band moulding (2x)Home Depot156469www.homedepot.com
Furring Strip BoardHome Depot164704www.homedepot.com
Tangle-Trap Insect Trap CoatingBioControl Network268941www.biconet.com
Laptop Computer Applewww.apple.com/mac/
Mineral oilFisher ScientificBP26291www.fishersci.com
White poster boardStaples247403www.staples.com
Polystyrene weighing dishFisher ScientificS67091Awww.fishersci.com
ImageJ SoftwareNational Institutes of Healthhttp://rsb.info.nih.gov/ij/
Digital cameraSonyDSC-TX7www.store.sony.com
Fine forcepsFine Science Toolswww.finescience.com
Polycarbonate cylinder (drop tube)McMaster-Carr8585K62www.mcmaster.com
Flight cylinder (acrylic)McMaster-Carr8486K943www.mcmaster.com
Polycarbonate sheetsMcMaster-Carr85585K25www.mcmaster.com
ring stand (2x)Fisher ScientificS47808www.fishersci.com
Ring supportFisher ScientificS47791www.fishersci.com
Three-prong extension clamps (x2)Fisher Scientific05-769-7Qwww.fishersci.com
FunnelFisher Scientific10-500-3www.fishersci.com
chain clamps (2x)VWR21573-275www.vwr.com
Glass vialsVWR66020-198www.vwr.com

참고문헌

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  13. Mronz, M., Lehmann, F. O. The free-flight response of Drosophila to motion of the visual environment. J. Exp. Biol. 211, 2026-2045 (2008).

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