Method Article
Мы описываем процедуры регистрации ежедневной двигательной активности ритмы Drosophila И последующего анализа данных. Опорно-двигательного ритмов активности надежных поведенческих выход животного циркадные часы и используются в качестве стандартного считывания функции часов при изучении циркадных мутанты или изучения того, как окружающая среда регулирует циркадные системы.
Большинство форм жизни выставку суточные ритмы в клеточных, физиологических и поведенческих явлений, которые приводятся в действие эндогенных циркадных (≡ 24 ч) кардиостимуляторы или часы. Сбои в системе человеческих циркадных связаны с возникновением многочисленных заболеваний или расстройств. Значительный прогресс по отношению к нашему пониманию механизмов, лежащих циркадных ритмов вышла из генетических экраны которого легко измерить поведенческих ритм используется как считывание функции часов. Исследования с использованием дрозофилы внесли конструктивный вклад в наше понимание клеточных и биохимических основ лежащий в основе циркадных ритмов. Стандартный циркадные поведенческие считывания измеряется в дрозофилы двигательной активности. В целом, система мониторинга включает в себя специально разработанные устройства, которые можно измерить опорно-двигательного движение дрозофилы. Эти устройства располагаются в экологически контролируемых инкубаторы расположены в темной комнате, и основаны на использовании прерывания луч инфракрасного света для записи двигательной активности отдельных мух содержится внутри трубочки. При проведении измерений в течение многих дней, дрозофилы выставку ежедневно циклы активности и бездействия, поведенческие ритм, который регулируется эндогенных циркадных системы животного. Общая процедура была упрощена с появлением коммерчески доступных устройств опорно-двигательной активности мониторинг и развитие программного обеспечения для анализа данных. Мы используем систему от Trikinetics Inc, которая является процедура, описанная здесь, и в настоящее время наиболее популярная система используется во всем мире. Совсем недавно те же устройства мониторинга были использованы для изучения сна поведения у дрозофилы. Потому что ежедневный сон-бодрствование циклы много мух могут быть измерены одновременно, и только 1 до 2 недель стоит непрерывного данных двигательной активности обычно достаточно, эта система идеально подходит для крупномасштабных экраны для выявления дрозофилы проявляется изменены циркадных или сон свойствами.
Общий дизайн протокол показано на рисунке 1. Установки для мониторинга двигательной активности с использованием приборов разместился в экологически контролируемых инкубаторы расположены в темной комнате должна быть собрана в первую очередь. Как только это будет завершена, система может использоваться во всех последующих измерений деятельности опорно-двигательного ритма. Для каждого эксперимента, нужно (я) подготовки экспериментальных животных, которые могут включать в создании трансгенных животных и создание необходимых крестов, (II) подготовка стекла деятельности пробирки, содержащие источник пищи, (III) нагрузки летит в деятельности трубы и подключения мониторов деятельности в систему сбора данных, и (IV), записи и анализа данных с помощью различного программного обеспечения в зависимости от того, что циркадные или спать параметры кто-то хочет, чтобы исследовать. Здесь мы определяем «запуска» эксперимент как время, когда летит в мониторинг устройств сначала выставлен желаемый светлый / темный условий окружающей среды инкубаторов.
1. Настройка опорно-двигательной системы мониторинга активности
2. Подготовка экспериментальных животных
3. Подготовка активность трубы
4. Загрузка влетает в активность Трубы и опорно-двигательной системы мониторинга активности
5. Опытное конструкторское для записи данных для определения Циркадные Периодичность и амплитуда
6. Представитель Результаты
По завершении этого протокола, можно использовать тот же набор данных, чтобы рассмотреть как циркадный и спать параметры экспериментальных животных в связи с контрольными животными.
Анализ циркадных параметров: Образование графики, иллюстрирующие повседневную деятельность опорно-двигательного или среднее деятельности мух в течение нескольких дней в LD или ДД условия могут быть созданы с помощью FaasX (рис. 3) дрозофилы обычно имеют два боя деятельности; одна вокруг ZT0 (или КТ. ) называется "утро" пик, а другой вокруг ZT12 (КТ 12) называется "вечерний" пик. Эти два боя деятельности контролируются эндогенным часы, и даже может наблюдаться в автономном условиях DD (рис. 3В). Изменения в сроках этих пиков активности легко наблюдать в образовании графики и может указывать на изменение свойств эндогенных часы. Еще одно свойство, что свидетельствует о нормальной работы часов упреждающий увеличение двигательной активности наблюдается в циклах Л. Д., который происходит до фактического темно-свет или светло-до темно-переходы (рис. 3А, стрелки). Такое поведение отчетливо наблюдается у диких мух типа (рис. 3А), но отсутствует в аритмической мутанты, такие как в 0 (рис. 3C) (Конопка и Бензер, PNAS, 1971). В случае в 0 мутантов, наблюдается "утро" и "вечер" пиков в LD чисто поразить ответы из-за резких изменений в свет / темно условиях (т.е. "clockless" мухи не ожидаем изменений в окружающей среде, а лишь реагируют на них ). Потери поведенческой ритмичность гораздо более выражены в ДД и в целом проявляется в полной потере утренние или вечерние пики двигательной активности (то есть случайные приступы активности и бездействия), как видно по 0 мухи (рис. 3D). В дополнение к образованию графики, опорно-двигательного данных о деятельности можно представить в виде двойной сюжет актограммы (FaasX), где два дня данные наносятся последовательно на каждой линии, но профиля последний день начинается следующая строка два дня стоит деятельности (рис. 4). Например, LD1 и 2 построены на первой линии тон актограммы. Следующая строка начинается с повторения LD2 и сопровождается LD3 и так далее. После этого формата, опорно-двигательного данных о деятельности, охватывающих весь эксперимент показан на актограммы. Actograms могут быть построены для каждого человека летать, либо за каждый летать генотипа. Одним из преимуществ actograms над образованием графы в том, что изменение длины периода суточных ритмов активности легко наблюдаемой (рис. 4). Кроме создания графиков и образования actograms, опорно-двигательного данных о деятельности из условия ДД могут быть представлены FaasX рассчитать продолжительность периода с помощью ряда различных программ, в том числе цикл-П.
Анализ сна / отдыха параметры: Используя современное определение сна / отдыха у дрозофилы (Хендрикс и др., 2000.), Что в пять смежных минут бездействия, можно проанализировать данные, записанные с опорно-двигательной активности анализов и исследовать несколько параметров сна использованием Insomniac (Л. Ashmore), Matlab-программы. Процент времени, который летит тратить сна может быть вычислена через разные промежутки времени, например, процентов сна каждый час (рис. 5А), или 12 часов (рис. 5B). Другие, более общие сна параметры, которые могут быть рассмотрены включают означает остальной бой длины (рис. 5С) и разбудить активность счет (рис. 5D). Среднее сна / отдыха бой длина мера того, насколько консолидированной сон и можно проиллюстрировать качество сна. Wake деятельности, как следует из названия, является мерой активности ставку, когда мухи проснулись. Этот параметр помогает различать мух, которые действительно пострадавших во время сна / отдыха поведения по сравнению с теми, которые или больны или гиперактивный. Например, мухи, которые просто больной может показаться, что спать больше, потому что они не столь мобильны. Для этих мух, их разбудить активность будет ниже по сравнению с контрольными животными.
Рисунок 1: Блок-схема с изложением основных шагов для опробования опорно-двигательного ритмов активности в дрозофилы процедуры представлены слева, а полезные комментарии предоставляются на праве.. Количество времени, необходимое для выполнения необходимых кресты и генетических манипуляций получить мух генотип права для конкретных экспериментов варьируется в зависимости от характера и дизайн эксперимента. Два шага, отмеченные звездочкой (*) обеспечивают сроки, когда взрослые мухи должны быть посеяны / вязка для генерации потомства соответствующего возраста (от 1 до 5 дней) для эксперимента.
Рисунок 2: Схема иллюстрирует связь между различными компонентами для дрозофилы двигательную активность сбор данных с использованием системы DAM выделенный компьютер используется для записи двигательной активности пунктам дрозофилы.. Активность мониторы размещены внутри инкубатора оснащены температуры и освещения (вкл / выкл) контроля. Компьютер может быть также использован для управления временем света вкл / выкл в инкубаторах, если источник питания системы освещения может быть подключен к блоку питания (опционально). Связь между компьютером и деятельности мониторов / инкубаторы находятся в ведении интерфейсного блока питания. Компьютер, блок питания и бизнес-инкубаторов (в случае управления освещением не зависит от компьютера) подключаются к электросети через UPC обеспечить непрерывный мониторинг деятельности и непрерывного освещения во время легкой фазы. Рекомендуется, чтобы соединить все электрические приборы в чрезвычайных резервных схем в объекте, если таковые имеются.
Рисунок 3. Образование графы генерируется с использованием FaasX показывает ежедневный ритм двигательной активности ритмических диких мух типа (0 Вт на мух проведения в трансгенов +) (А и В) по сравнению с аритмической Вт на 0 мутантов (С и D) Мужской мухи были сохранены при 25 ° С и увлеченные течение 4 дней в 12:12 LD (свет: темно) циклов и семь дней в DD (постоянная темнота). Для каждого шнура, опорно-двигательного уровни активности отдельных мух (п> 32) были измерены в 15-минутной бункеров и затем усредняются для получения репрезентативной группы профиль для этой линии. А и С показывают активность данных, полученных при усреднении второй и третий день в свет / темно цикла (Л. Д. 2-3) в то время как B и D показывают активность данных, полученных при усреднении второй и третий дни в постоянном темноте (DD 2-3 ). Вертикальные столбики представляют собой деятельность (в условных единицах), записанные в 15-минутной бункеров в течение светового периода (светло-серый) или темный период (темно-серый). Горизонтальные полосы в нижней части графы LD образования; белый, свет, черный, свет выключен. ZT0 и ZT12 представляют начала и конца светового дня соответственно. Для ДД образования графиков; а0 и CT12 ReprESENT начале и в конце субъективных день в постоянной темноте, обозначаемый в сером. В панели, М = утренний пик; E = вечером пик. Стрелки на панели представляют собой упреждающий поведение утренние и вечерние пики наблюдались в диких мух типа, которые отсутствуют в Вт на 0 аритмической мух.
Рисунок 4:. Дважды участок актограммы генерируется с использованием программного обеспечения FaasX иллюстрирующие опорно-двигательного данные активности мух дикого типа, короткие, или длительного периода Мужской мухи хранились при температуре 25 ° С и вовлеченного в течение 4 дней в 12:12 циклов Л. следуют восемь дней в постоянной темноте (DD) для расчета автономный период (т) с использованием цикла-P в FaasX. Три летать линий с дикими период типа [Вт на 0, в +; по 0 мутант проведения в + трансгенов], длительный период [Вт на 0, в (S47A); по 0 мутант проведения в (S47A) трансгенов], и короткий период [со за 0, в (S47D); по 0 мутант проведения в (S47D) трансгенов] показано здесь (Chiu и др. 2008.). X-ось представляет ZT или КТ время в LD или ДД соответственно, а Y-ось представляет количественными показателями деятельности (в произвольных единицах) подведены в 15-минутной бункеров. Красной пунктирной линии соединяют вечером пики за каждый день экспериментов. Обратите внимание, что во время LD вечером пик «вынуждены» сохранить синхронно с 24-часового цикла Л.Д., тогда как в DD автономный период может отклоняться с 24 час. Например, для мух с короткими периодами времени вечером деятельности будет происходить раньше на каждый последующий день в DD (когда заговор против 24 масштабе времени час, как показано на рисунке), тогда как сдвиг вправо наблюдается для мух с длинными периоды.
. Рисунок 5: Количественная сна параметров в дрозофилы Мухи (Canton-S, CS) подвергались стандартного цикла 12:12 LD при 25 ° C. Insomniac (Л. Ashmore) был использован для обработки данных и Microsoft Excel был использован для создания диаграмм показано здесь. По меньшей мере 70 мух были объединены для получения группы средних и погрешности (стандартная ошибка среднего) показано на рисунке. () Базовый сна рассчитывается каждый час; показана представитель суточного цикла. (B) Базовый сон представитель суточного цикла рассчитывается каждые 12 часов. (C) Средняя продолжительность каждого боя остальные рассчитываются в 12-часовом шагом. (D) Курсы пробуждения активности рассчитывается каждые 12 часов.
В этом протоколе были описаны процедуры для измерения дрозофилы двигательную активность ритмы, надежных поведенческих выход летать циркадных часов, который используется как стандартный отсчет часов функцию. Этот анализ был использован в крупных экранов для новых мутантов часы (например, Конопка и Бензер 1971;. Dubruille и др. 2009) и постоянно используется для вскрыть и понять функции часов в естественных условиях. Он также был использован для изучения цикла сна разбудить у мух, даже несмотря на недавние сообщения предполагают, что видео цифровой анализ является гораздо более надежным в количественном сна, чем с помощью ритмов двигательной активности (Zimmerman и соавт. 2008). При использовании опорно-двигательного ритмы активности, чтобы проанализировать сон, процент сна в дневное время, как правило, завышены.
Для обеспечения успеха и воспроизводимость этого протокола, она имеет решающее значение для анализа мух, которые сходны по возрасту, генетический фон, и вырос на тех же условиях, как поведенческие фенотипы у плодовых мушек, таких как циркадный ритмичность и сна / отдыха деятельности очень чувствительны на все эти факторы. При использовании нескольких инкубаторов для одного эксперимента, важно убедиться, что все инкубаторы при ожидаемой температуре, так как некоторые циркадных параметров может меняться в зависимости от температуры. Одно слово предостережения, когда рассматриваете покупку инкубаторов для работы с мухами, не все люди созданы равными. Хотя мы не решаемся рекомендовать какой-либо конкретной единицы Есть много вариантов. Хороший ресурс для поиска компаний, которые продают инкубаторы для работы дрозофилы предоставляется в . Некоторые компании даже продают "дрозофилы циркадный" инкубаторы, в которых дополнительные функции, такие, как уже проводной для системы Trikinetics и температуры наращивает (например, Tritech). Важные функции включают возможность для суточного управления светом и хороший контроль температуры в диапазоне физиологических дрозофилы (~ 15-30 ° C). Цены и размеры инкубатора очень сильно варьируются, но с новыми деятельности наблюдателей из Trikinetics, даже небольшие инкубаторы могут разместиться целый ряд этих устройств. Кроме того, хотя инкубаторы с контролем влажности могут быть использованы, это дополнительная функция не нужна, если вы размещаете небольшую кастрюлю с водой, чтобы обеспечить влажность (50-70% это хорошо). Наконец, хотя мы обычно используем FaasX и Insomniac для анализа данных в этом протоколе, Есть альтернативные программы и программное обеспечение доступно (Rosato и Kyriacou 2006), например, ClockLab (ActiMetrics), Брандейс Ритм пакет (Д. Уилер, Бейлор медицинский колледж, Хьюстон ) и МАЗ (Zordan и соавт. 2007).
Эта работа была поддержана грантами NIH NIH34958 И. Е и NS061952 для JC
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 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены