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Method Article
민물 평면도는 정량적 행동 분석에 의해 구별 되는 세 가지 걸음걸이 (활공, 연동 및 scrunching)를 전시합니다. 당사는 다양한 유해 자극, 정량화, 연동 및 글라이딩으로부터의 구별을 이용하여 스크런치를 유도하는 방법을 설명합니다. 유전자 녹다운을 사용하여, 우리는 정량적 현상 읽기로 스크런치의 특이성을 보여줍니다.
민물 플래니안들은 보통 복부 쪽의 섬모 추진을 통해 매끄럽게 미끄러집니다. 그러나 특정 환경 조건은 근육 중심의 운동 형태인 연동 또는 스런치를 유도할 수 있습니다. 연동은 섬모 결함에서 발생하지만, 스크런치는 섬모 기능과 독립적이며 절단, 유해 온도, 극단적 인 pH 및 에탄올을 포함한 특정 자극에 대한 특정 반응입니다. 따라서, 이 두 근육 중심의 걸음걸이는 기계적으로 구별된다. 그러나, 그들은 질적으로 구별하기 어려울 수 있습니다. 여기에서는 다양한 물리적 및 화학 자극을 사용하여 스크런치를 유도하는 프로토콜을 제공합니다. 우리는 자유롭게 사용할 수있는 소프트웨어를 사용하여 연연및 글라이딩과 구별하는 데 사용할 수있는 스크런치의 정량적 특성을 자세히 설명합니다. scrunching은 보편적 인 평면 걸음걸이이기 때문에, 특성 종 별 차이가이기는하지만,이 프로토콜은 광범위하게 적절한 고려 사항을 사용할 때, 평면의 모든 종에 적용 할 수 있습니다. 이를 입증하기 위해, 우리는 행동 연구에서 사용되는 두 개의 가장 인기있는 플라야 종, Dugesia japonica 및 Schmidtea 지중해의반응을 물리적 및 화학 적 자극의 동일한 세트와 비교합니다. 더욱이, scrunching의 특이성은 이 프로토콜이 관련된 분자 표적 및 신경 회로를 해부하기 위하여 RNA 간섭 및/또는 약리학적 노출과 함께 사용될 수 있게 해주며, 잠재적으로 노치프션과 신경 근육 통신의 중요한 양상에 기계론적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
4줄기세포 및재생연구1,,2,,3,민물 평면주의에 대한 인기 외에도, 민물 평면도는4,5에서오랫동안 사용되어 왔으며, 비교적 큰 크기(길이가 몇 밀리미터), 실험실 유지 보수의 용이성과 저렴한 비용, 광범위한 관찰 가능한 동작을 활용하고 있다. 평면 행동 연구에 컴퓨터 비전과 자동 추적의 도입6,,7,,8,,9,,10,,11 행동 표현형의 정량적 분화를 가능하게했다. 동물 행동은 신경 기능의 직접적인 판독입니다. 기획자 신경계는 중간 크기와 복잡성이지만, 척추 동물뇌12,,13,,14,연구 평면 행동을 연구하는 것은 더 복잡한 유기체에서 직접 탐구하기 어려울 수 있습니다 신경 작용의 보존 메커니즘에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 따라서, 평면도는 비교 신경생물학 연구를 위한 귀중한모델이다8,12, 15,,15,16,,17,,18,,19,20,,,21. 또한, 수생 환경은 화학 물질에 신속하고 촉진노출되어 재생 및 성인 평면제에서 뇌 기능에 미치는 영향을 연구할 수 있게 해주며,신경독성학 22,,23,,24,,25,,26에대한 인기 있는 시스템으로 만들어 줍니다.
플래너리안은 글라이딩, 연동, 스런치라고 불리는 세 가지 뚜렷한 걸음걸이를 가지고 있습니다. 각 걸음걸이는 특정 상황에서 전시된다: 글라이딩은 기본 걸음걸이이며, 섬모 기능이77,27로손상될 때 연동이 발생하고, 스크런치는 탈출 걸음걸이 – 섬모 기능과 무관하게 – 특정 유해 자극7에대응하여. 우리는 스크런치가 극단적 인 온도 또는 pH, 기계적 상해, 또는 특정 화학 유도기를 포함하여 특정 화학적 또는 물리적 단서의 감각에7의해 유도되는 특정 반응이며, 따라서 일반적인 응력 반응7,28,,29가아니라는 것을 보여주었다.
이 프로토콜을 사용하여 쉽게 정량화 될 수있는 특이성 및 고정 관념 매개 변수로 인해, 스크런치는 연구원이 감각 경로 및 행동의 신경 제어를 해부하는 기계론 적 연구를 수행 할 수있는 강력한 행동표현형이다 25,,28. 또한, 스크런치는 신경 독성 학 연구에서 신경계 발달 및 기능에 대한 불리한 화학적 효과를 분석하는 민감한 종점으로 나타났다22,,24,,25,,30. 여러 가지 감각 경로는 다양한 메커니즘을 통해 스크런치를 유도하기 위해 수렴하는 것처럼28,scrunching은 다양하지만 특정, 자극이 다른 신경 회로를 해부하고 다른 신호가 스런치 표현형을 생성하기 위해 통합되는 방법을 연구하기 위해 사용할 수 있기 때문에 다른 평면 행동과 다릅니다.
중요한 것은, 종 다름이 존재하며, 한 화학 물질이 한 마리의 평면 종에서 scrunching을 유도할 수 있지만 다른 화학 물질은 다른 종에서 다른 행동 반응을 유도할 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 아난다미드가 플라니안 종 두게시아 자포니카에서 스크런치를 유도하지만, 슈미트메아 지중해28에서연골을 유도한다는 것을 발견했다. 이 예는 뚜렷한 분자 메커니즘의 표현성이기 때문에 다른 걸음걸이를 안정적으로 구별할 수 있다는 것의 중요성을 강조합니다. 그러나, 연골으로부터의 스쿼킹의 구별은 질적 관측 데이터를 사용하기 어렵다, 두 걸음 모두 근육 중심이며 질적 유사성을 공유하기 때문에7,,28. 따라서, 걸음걸이를 구별하기 위해서는 특징적인 파라미터7,,28에기초하여 구별을 허용하는 섬모 이미징 또는 정량적 행동 연구를 수행할 필요가 있다. 섬모 화상 진찰은 실험적으로 도전적이고 고배율 화합물 현미경 및 고속 카메라7,,28과같은 특수 장비가 필요하기 때문에, 정량적 행동 분석으로 연구원에 의해 광범위하게 접근할 수 없습니다.
여기서, 우리는 (1) 다양한 물리적 (유해 온도, 절단, 거의 UV 빛) 및 화학 (알릴 이소티오야네이트 (AITC), 계피 알데히드) 자극 및 (2) 자유롭게 사용할 수있는 소프트웨어를 사용하여 계획 행위의 정량적 분석을 사용하여 스크런치의 유도에 대한 프로토콜을 제시한다. 4개의 파라미터(체길이 진동, 상대속도, 최대 진폭 및 몸의 신장 및 수축의 비대칭)를 정량화함으로써7,스크런싱은 글라이딩, 연동 및 수축과 구별될 수 있으며, 뱀과 같은운동(15) 또는 간질과같은 문헌에 보고된 기타 행동 상태로부터 분화될 수 있다. 또한, 위기는 다른 평면 종 중 보존하는 동안7,각 종은 자신의 특성 주파수와 속도를 가지고; 따라서 종의 글라이딩과 스크런싱 속도가 결정되면 속도만으로도 미끄러지기 및연공연산(29)과스크런딩을 구별하는 수단으로 사용할 수 있다. 이 프로토콜은 계산 이미지 분석 이나 행동 연구에서 사전 교육을 가정 하지 않습니다 따라서 또한 학부 수준에서 교육 실험실 컨텍스트에서 planarian 행동 실험에 적용할 수 있습니다. 프로토콜 적응을 용이하게 하는 예제 데이터는 보충 자료에 제공됩니다.
1. 양적 평면 행동 분석
2. 스런치 유도
S. 지중해 평면도에서 비외-UV 지각은 TRPA1 에 의존하 고 H2O2 릴리스17에연결 될 제안 되었습니다. H22O2 노출은 S. 지중해 및 D. japonica planarians28에서TRPA1 의존적인 스크런치를 유도하기 때문에, 섹션 2.1.4의 단계는 거의 UV 빛 노출이 두 종모두에서 스크런치를 유도하는지 여부를 테스트하는 데 사용할 수 있습니다...
이 프로토콜을 사용하여, 하나는 물리 및 화학 자극7,,28,,29 또는 유전자 조작 (RNAi)28, 29,29 의 효과 의 효과 평면 운동에서 정량적으로 연구 할 수 있습니다. 공간 해상도를 최대화하기 위해 카메라를 경기장과 최대한 가깝게 이동시키면서 전체 경기장이 시야에 있는지 확인하는 것이 ...
저자는 공개 할 것이 없습니다.
저자는 원고에 대한 의견에 대한 씨 타완 골에게 감사드립니다. 이 작품은 NSF 커리어 그랜트 1555109에 의해 지원되었다.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Allyl isothiocyanate, 95% (AITC) | Sigma-Aldrich | 377430-5G | CAUTION: Flammable and acutely toxic; handle in a fume hood with appropriate PPE. |
Camera lens, 2/3 25mm F/1.4 | Tamron | 23FM25SP | |
Cell culture plates, 6 well, tissue culture treated | Genesee Scientific | 25-105 | |
Centrifuge tubes, 50 mL polypropylene, sterile | MedSupply Partners | 62-1019-2 | |
Cinnamaldehyde, >95% | Sigma-Aldrich | W228613-100G-K | |
Dimmable A4 LED Tracer Light Box | Amazon | B07HD631RP | |
Flea3 USB3 camera | FLIR | FL3-U3-13E4M | |
Heat resistant gloves | Fisher Scientific | 11-394-298 | |
Hot plate | Fisher Scientific | HP88854200 | |
Instant Ocean Sea Salt, prepared in deionized water | Instant Ocean | SS15-10 | Prepare in deionized water at 0.5 g/L. |
Montjüic salts, prepared in Milli-Q water | Sigma-Aldrich | various | Prepare in milli-Q water at 1.6 mM NaCl, 1.0 mM CaCl2, 1.0 mM MgSO4, 0.1 mM MgCl2, 0.1 mM KCl, 1.2 mM NaHCO3; adjust pH to 7.0 with HCl. |
Petri dishes, 100 mm x 20 mm, sterile polystyrene | Simport | D210-7 | |
Pipette, 20-200 μL range | Rainin | 17008652 | |
PYREX 150 mL beaker | Sigma-Aldrich | CLS1000150 | |
Razor blade, 0.22 mm | VWR | 55411-050 | |
Roscolux color filter: Golden Amber | Rosco | R21 | Alternatively purchase the Roscolux Designer Color Selector (Musson Theatrical product #SBLUX0306) which includes all 3 color filters together. |
Roscolux color filter: Medium Red | Rosco | R27 | |
Roscolux color filter: Storaro Red | Rosco | R2001 | |
Samco transfer pipette, 62 µL large aperture | Thermo Fisher | 691TS | |
Support stand | Fisher Scientific | 12-947-976 | |
Thermometer | VWR | 89095-600 | |
UV laser pointer | Amazon | B082DGS86R | This is a Class II laser (405nm ±10nm) with output power <5 mW. |
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