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Comportamento do companheiro-guardando desempenha um papel importante na reprodução de copépodes intertidais do gênero Tigriopus. No entanto, métodos para estudar esse comportamento não foram bem descritos. Aqui descrevemos os métodos para: cultura 1) individual de virgem Tigriopus animais e 2) a análise quantitativa de seu comportamento de companheiro-a guardar.
Copépodes do género Tigriopus, que são comuns zooplankton em piscinas rochosas, mostram comportamento de companheiro-guardando precopulatory onde um macho fechos um potencial parceiro para formar um par. Enquanto este fenômeno tem atraído o interesse de pesquisadores, métodos para a sua análise não foram bem descritos. Aqui descrevemos os procedimentos para: 1) individual de cultivo e preparo de Tigriopus juvenis e adultos e 2) baseado em vídeo análise de seu comportamento de companheiro-guardando. O método de cultivo permite controle experimental da experiência de animais, bem como a capacidade de controlar o seu desenvolvimento antes de testes comportamentais de emparelhamento. O método de análise permite uma avaliação quantitativa dos vários aspectos do comportamento companheiro-guardando, incluindo captura de tentativas por machos e trajetória do companheiro-guardar pares de natação. Embora esses métodos foram estabelecidos originalmente para estudos etológicos na Tigriopus, com modificações adequadas eles podem também ser aplicados aos estudos de outro zooplankton em campos de pesquisa diferentes, tais como fisiologia, toxicologia e ecológica genética.
Copépodes intertidais do gênero Tigriopus estão amplamente distribuídos em pools de intertidais rochosos altas em vários continentes1. Estes copépodes exibem comportamento companheiro-guardando como parte de sua reprodução, onde um homem adulto capta um potencial parceiro (juvenil ou adulto) utilizando suas antenas primeiras viciadas antes da cópula (Figura 1 e Figura 2)2 ,3,4,5. Embora este fenômeno tem sido objeto de estudos etológicos e bioquímicos para décadas2,3,6,7, procedimentos detalhados para estudos do comportamento, incluindo cultura individual de animais virgens e critérios de eventos comportamentais, vistos em uma tentativa de companheiro-guardando, não foram bem descritas. Assim, aqui nós estabelecer métodos para habilitar estudos do comportamento sob um ambiente controlado e experimental.
Individual de cultivo e preparo de animais
Estudos anteriores de reprodução de Tigriopus convencionalmente empregados um par desanexar método para preparar juvenis (copepodids) e as fêmeas adultas para testes comportamentais e criação de experiências3,8,9 ,10. No entanto, esse método permite que os animais aos pares de formulário e, potencialmente, para ter relações sexuais antes de testes (discutidos em 1988 Ito11), que podem alterar propriedades comportamentais dos animais5. Além disso, há também um potencial para menosprezar os estádios de desenvolvimento de copépodes com os protocolos convencionais como eles dependem do tamanho do corpo aparente para a plataforma. Neste trabalho, descrevemos um método de cultivo individual utilizado em nosso estudo recente com Tigriopus californicus5, que foi projetado para atender a essas limitações, controlando a experiência emparelhamento dos animais e controle seu desenvolvimento de copepodid para estágios do adultos.
Análise quantitativa do comportamento do companheiro-guarda
O comportamento do companheiro-guardando Tigriopus espécie tem sido estudado não só no campo da etologia,2,6 , mas também em outros campos como Ecotoxicologia e genética evolucionária3,4, 7 , 8 , 9 , 10. no entanto, os estudos anteriores explicaram o curso desse comportamento principalmente em escritos de formas sem suficientes ilustrações visuais para delinear os métodos para estudá-lo e o comportamento que cria obstáculos técnicos para a replicação e avanço dos estudos. Aqui, nós fornecemos descrições detalhadas de alguns dos eventos-chave no comportamento companheiro-guardando de copépodes Tigriopus apoiado por materiais visuais. Também demonstramos equipamentos e métodos de análise quantitativa do comportamento. Esses métodos permitem a avaliação das propriedades comportamentais dos animais durante as tentativas de companheiro-guardando em precisamente experimentos replicados.
Com esses métodos, pretendemos fornecer uma base metodológica de estudos controlados e pode ser reproduzidos no comportamento do gênero Tigriopuscompanheiro-a guardar.
1. preparação dos animais virgens para observação comportamental
2. teste comportamental e gravação de vídeo de comportamento companheiro-guarda
3. manual análise das propriedades comportamentais
4. bidimensional acompanhamento de indivíduos e pares
O método de cultivo individual descrito na etapa 1 permite a preparação e encenação de animais virgens sem experiência prévia de emparelhamento.
O teste comportamental descrito na etapa 2 permite a gravação de vídeo e observação do comportamento de copépodes Tigriopus companheiro-a guardar. A seguinte análise do vídeo gravado com os métodos descritos nas etapas 3 e 4 permite a análise quantitativa dos vários aspectos do comportamento mostrado na Figura 1.
A Figura 11 mostra uma diferença na duração média de guardar as tentativas entre pares de macho-fêmea e macho-macho pares de T. californicus. Uma análise manual demonstrou que os pares do macho-macho mostraram relativamente menor duração do emparelhamento do que pares masculino-feminino.
Exemplos de trajetórias controladas com o método de análise são apresentados na Figura 12 , e um resultado representativo da análise de velocidade é mostrado na Figura 13. Rastreamento espacial bidimensional de recém-formado guardando pares de T. californicus revelou que pares do macho-macho tendiam a mostrar maior velocidade do que pares masculino-feminino nos 3 primeiros s de guardar as tentativas.
Figura 1: Comportamento de companheiro-guardando em Tigriopus. (A) um homem adulto, abraçando um juvenil (copepodid) com as primeiras antenas (indicadas pelas setas azuis). Barra = 1 mm. (B) um esboço do comportamento do companheiro-a guardar. Um macho tenta capturar um indivíduo de alvo (à esquerda) e forma um par com ele (meio). Em pares de macho-macho e alguns pares de macho-fêmea, uma tentativa de guarda encerra sem cópula. Esta figura foi modificada de Tsuboko-Ishii e Burton 20175. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 2: Fases do desenvolvimento da Tigriopus. Tigriopus espécies geralmente passam por seis estágios de Náuplio (de NI a NVI), cinco estágios de copepodid (a partir de CI de CV) e uma fase adulta (CVI)16. Os machos tentam guardando para juvenis de uma fase inicial de copepodids (CI em T. japonicus e T. fulvus6,17 ) e CII em californicu de T.s3, bem como a adultos de ambos os sexos5 . Esta figura foi modificada de Tsuboko-Ishii e Burton 20175. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 3: Morfologia dos adultos (T. californicus). (A) macho adulto. (B) fêmea adulta. (C) Gravid fêmea adulta com um saco de ovos com ovos (laranja claro) fecundados e desenvolvidos. (D) Gravid fêmea adulta com um saco de ovos não fertilizados ou subdesenvolvidos (verde escuro) ovos. As setas indicam sacos de ovos. Barra = 1 mm. clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 4: esquema de preparação para a cultura individual. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 5: Molted exúvia. (A) exúvia do CI para estágios de CV de um único animal de T. californicus. Barra = 1 mm. (B) exúvia do CI para CV dos estágios em uma cultura individual bem. Detritos de branco é excremento de animal cultivado no poço (não mostrado na imagem). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 6: busca de exúvia sob um estereomicroscópio. Bares = 1 mm. (A) alteração Focal de um microscópio estereoscópico para a deteção de exúvia em diferentes profundidades. Magenta setas indicam exúvia focada e cinza setas indicam exúvia fora de foco. Top imagem enfoca a exúvia esquerda, que está afundado no fundo do poço. Imagem de fundo enfoca a exúvia certa, que está flutuando na superfície média. (B) imagem superior mostra um exemplo de obstrução do exame por detritos boiando na superfície média. Uma seta verde indica uma exúvia escondida debaixo dos escombros. Imagem de fundo mostra um resultado de superfície de limpeza com um pequeno pedaço de papel toalha. Uma exúvia (indicada por uma seta verde) é visível após a limpeza. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 7: preparo e sexagem dos animais. Exemplos de como marcar o número de exúvia e sexo dos animais em uma tampa de uma placa de cultura. (A) um exemplo para um poço contendo cinco exúvia e um animal adulto. O número das linhas da marca de registro na tampa representa o número da exúvia encontrados no poço. Quando o número de exúvia atinge cinco, o sexo do animal pode ser determinado com base na morfologia de antenas (Veja também a Figura 3). (B) um exemplo de uma tampa marcado de uma placa de cultura. Linhas superiores contêm animais mais velhos (CIV para adultos) e linhas de fundo mais novo (ou seja, recém coletados) animais (CI a CIII). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 8: esquema de teste comportamental. Configuração para gravação de vídeo do comportamento do companheiro-guarda (à esquerda) e um esboço do teste comportamental (à direita). Esta figura foi modificada de Tsuboko-Ishii e Burton 20175. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 9: lavagem de animais antes de um teste comportamental Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 10: definição de eventos examinados na análise manual. Ilustrações de acontecimentos observados em relação à tentativa de companheiro-a guardar. Destacam-se nomes dos eventos definidos e analisados na etapa 3. Eventos fechados em uma linha pontilhada não podem ser observados em algumas tentativas de companheiro-a guardar. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 11: Diferença na proteção de duração entre pares de macho-fêmea e macho-macho pares de T. californicus. Cada símbolo de triângulo representa dados de um par de testado. Bares e bigodes representam medianas e o intervalo interquartil, respectivamente. Duração média de captura foi maior para os pares masculino-feminino (masculino-feminino (n = 22), macho-macho (n = 29); * *p < 0,01 pelo teste de Mann-Whitney U). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 12: trajetórias de pares nos primeiros três segundos de guardar tentativas. Exemplos de trajetórias bidimensionais controladas de pares masculino-feminino (à esquerda) e pares do macho-macho (à direita) de T. californicus. Pontos sobre as trajetórias representam pontos de tempo (30 quadros por segundo). Bares = 10 mm. clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 13: Diferença na velocidade média após a iniciação de guarda entre pares de macho-fêmea e macho-macho pares de T. californicus. Cada símbolo de triângulo representa dados de um par de testado. Bares e bigodes representam medianas e o intervalo interquartil, respectivamente. Média de velocidade do par no primeiro 3 s de guardar as tentativas foi maior para os pares do macho-macho (macho-fêmea (n = 13), macho-macho (n = 35). * * *p < 0,001 pelo teste de Mann-Whitney U). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Suplementar Figura 1: Efeito de lavagem tratamento sobre o comportamento de Tigriopus. Cada símbolo de círculo ou triângulo representa dados de um indivíduo testado ou par. Bares e bigodes representam medianas e o intervalo interquartil, respectivamente. Indivíduos em "enxaguada" e "não enxaguados" grupos foram tratados da mesma maneira, exceto que o grupo "não enxaguados" não tinha experiência para o tratamento de lavagem (etapa 2.1.3) antes que o tempo de ajuste de 30 minutos (passo 2.1.4). (A) a velocidade média dos machos enxaguados tendia a ser maior do que os machos não enxaguados (lavado (n = 6), não enxaguado (n = 6), n.s.: nenhuma diferença significativa foi detectada por U de Mann-Whitney test). A velocidade foi medida por 30 s, com base nos vídeos gravados após o tempo de ajuste. (B) a velocidade média de fêmeas enxaguadas tendia a ser maior do que as fêmeas não enxaguadas (lavado (n = 6), não enxaguado (n = 6), n.s.: nenhuma diferença significativa foi detectada por U de Mann-Whitney test). A velocidade foi medida por 30 s, com base nos vídeos gravados após o tempo de ajuste, seguindo o passo 4 (intervalo de rastreamento = 0,5 s). (C) frequência de guardar as tentativas foi maior para os pares de indivíduos enxaguados (lavado (n = 6), não enxaguado (n = 6). * * p < 0,01 pelo teste de Mann-Whitney U). (D) duração de guardar as tentativas tendia a ser maiores para os pares de indivíduos enxaguados (lavado (n = 6), não enxaguado (n = 6), n.s.: nenhuma diferença significativa foi detectada por U de Mann-Whitney test). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Cultivo individual e determinação do estágio e sexo
Aqui, descrevemos o método utilizado na nossa anterior estudo5 para preparar virgem Tigriopus animais com sua experiência de emparelhamento controlada enquanto o rastreamento de seu desenvolvimento (Figura 4 e Figura 7). Como espécie de Tigriopus é utilizado como animais de modelo em várias áreas biológicas, tais como toxicologia16,18, fisiologia ecológica19,20,21e evolutiva genética13,22,23,24, este método tem um potencial de fornecer um meio valioso para avaliar a influência de fatores genéticos e ambientais sobre o ciclo de vida destes copépodes.
Para alcançar a plataforma bem sucedida, procura regular e coleção de CI copepodids de uma cultura de massa (etapa 1.2) é crítica, pois coleta em fases posteriores pode resultar em mis encenação dos animais. Além disso, uma pesquisa completa para exúvia (etapa 1.3) também é essencial para estadiamento exato. Aumente a frequência de coleta e preparo, se necessário, como o intervalo entre mudas varia de um a vários dias dependendo da espécie e a criação de condição2,25,26. Diferenças na morfologia de antenas entre copepodids e as fêmeas adultas não são visivelmente significativas em algumas espécies e populações de Tigriopus16,25. Daí, a plataforma antes da sexagem é útil para distinguir as fêmeas adultas de copepodids avançado de ambos os sexos.
Testes comportamentais e análise manual das propriedades comportamentais
Em geral, uma das partes mais críticas dos estudos etológicos é definição e descrição de eventos de interesse. Os métodos apresentados neste artigo foram primeiramente desenvolvidos para nosso recente estudo5 e complementados com a descrição de cópula e os recursos visuais (Figura 10). Além disso, a consistência na manipulação de animais também desempenha um papel importante em experimentos comportamentais. Por exemplo, lavagem de copépodes potencialmente pode facilitar alguns aspectos do seu comportamento (Supplemental Figura 1) e, portanto, é desejável a ser executada de forma consistente entre amostras, tais como padronizado na etapa 2.1.3. Esperamos que os materiais fornecidos neste documento ajudará controlados e reprodutíveis de estudos sobre o comportamento do companheiro-guardando de Tigriopus, promovendo estudos reprodutivos e ecológicos deste abundante habitante das piscinas de maré alta.
Uma limitação possível com este método é baixa ampliação das imagens obtidas. Embora filmes gravados com nosso sistema permitam a identificação de estruturas proeminentes do corpo, incluindo urosomes e antenas primeiras masculinas, um pode não ser capaz de observar estruturas mais sutis, como pernas e genitália com nosso método, desde que não emprega ampliação microscópica para gravação de vídeo. Enquanto Kelly et al . reportou que eles foram capazes de observar o espermatóforo transferir de machos para fêmeas de T. japonicus sob uma observação microscópica na ampliação de 100 X (sem vídeo gravado)7, não fomos capazes de observar um espermatóforo em nossos filmes, talvez devido à limitação da resolução da imagem.
Rastreamento bidimensional de pares
Embora este método não permite rastreamento tridimensional dos animais, permite análise bidimensional trajetória de zooplâncton sem rotulagem quimicamente animais (cf. Lard et al 201027) utilizando programas distribuídos gratuitamente. Se o tamanho de um arquivo de filme é muito grande para ser processado no ImageJ, podemos reduzir a resolução do arquivo e convertê-lo em um filme de escala de cinza. Enquanto o método descrito foi originalmente desenvolvido para adultos pares de T. californicus (Figura 12 e Figura 13), também está disponível para pares de adulto-juvenil e únicos indivíduos (Supplemental Figura 1) como bem como outras espécies de Tigriopus em princípio. Esperamos ainda mais o método de fazer análise de trajetória aplicáveis a curto prazo (a partir de milissegundos para os segundo tempo escalas) de zooplâncton de outros táxons com ajustes apropriados.
Os autores não têm nada para divulgar.
Este trabalho é apoiado por subsídios desde a Fundação da Sumitomo, Japão (Grant para projetos de pesquisa de ciência básica, conceder número: 150932) e pesquisa Instituto de invertebrados marinhos, Japão (bolsa de pesquisa individual de 2018) RSB, STI e uma concessão dos Estados Unidos Fundação Nacional de ciência (DEB-1556466) a RSB. Agradecemos a Sra. Kiana Michelle Woodward para feedback sobre o método de cultivo e preparo.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Instant Ocean Sea Salt | Spectrum Brands. Inc. | SS1-160P | For preparation of culture medium |
PRO PlecoWafers | Tetra | 16447 | Food for copepods (used after being ground in a mortar) |
Flat bottom 6-well tissue culture plate with lid | Corning Co., Ltd. | 353224 | Container for culture of gravid females and hatched nauplii |
Flat bottom 24-well cell culture plate with lid | Corning Co., Ltd. | 353226 | Container for individual culturing |
Flat bottom 48-well cell culture plate with lid | Nest Biotechnology Co., Ltd. | 748001 | Behavioral observation chambers |
LED light pad | Shenzhen Huion Animation Technology Co., Ltd. | Litup LP4 | Backlight for behavioral observation |
Camera | Canon | 0591C003 (model: Rebel T6i) | For recording of behavior |
Pasteur pipette | Fisher Scientific | 13-678-6A | For transfer of copepods |
P10 micropipette tips | VWR | 613-0735 | For transfer of C1 stage copepodids |
ImageJ | NIH | Version 1.49t | For semi-automatic analysis of movies |
MTrackJ | Version 1.5.1 | ImageJ plugin for tracking developed by Dr. Erik Meijering (Biomedical Imaging Group Rotterdam, Erasmus University Medical Center, The Netherlands) |
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