Method Article
* Эти авторы внесли равный вклад
Assay остров является относительно новой, экономически assay, который может использоваться для оценки основных двигательного поведения Drosophila melanogaster. Эта рукопись описаны алгоритмы для автоматической обработки данных и объективной количественной оценки остров анализа данных, что делает этот assay чувствительных, высок объём индикация для больших экранов генетических или фармакологических.
Достижения в области технологий виртуализации нового поколения способствовать идентификации генов (кандидат) болезни двигательных расстройств и других неврологических заболеваний на увеличение скорости. Однако мало что известно о молекулярные механизмы, которые лежат в основе этих расстройств. Генетические, молекулярной и поведенческих инструментов Drosophila melanogaster делает эту модель организма особенно полезным квалифицировать новые заболевания генов и механизмы в духе высокой пропускной способности. Тем не менее высок объём экраны требуют эффективной и надежной анализов, которые, в идеале, являются экономически эффективными и позволяют для автоматизированного количественного определения черты соответствующих для этих расстройств. Assay остров является экономически эффективным и легко set-up метод для оценки дрозофилы двигательного поведения. В этот assay мух брошены на платформу с фиксированной высоты. Это вызывает врожденные мотор ответ, который позволяет мух убежать от платформы в течение нескольких секунд. В настоящее время количественный анализ снят остров анализов делается вручную, что является трудоемким мероприятием, особенно при выполнении больших экранов.
Эта рукопись описывает «Дрозофилы остров Assay» и «Остров пробирного анализа» алгоритмы для высокой пропускной способности, автоматизированной обработки данных и количественной оценки остров анализа данных. В программе установки простой веб-камеры, подключен к ноутбуку собирает изображения серии платформы, в то время как генотипирования. «Дрозофилы остров Assay» алгоритм, разработанный для программное обеспечение open-source Фиджи обрабатывает эти изображения серии и количественно, для каждого экспериментальные условия, количество мух на платформе с течением времени. «Остров пробирного анализа» сценарий, совместимый с свободного программного обеспечения R, был разработан для автоматической обработки полученных данных и вычисления ли лечение/генотипов статистически отличаются. Это значительно повышает эффективность анализа остров и делает его мощный индикация для основных локомоции и поведение рейса. Таким образом, он может применяться для больших экранов расследование летать опорно-двигательной способности, дрозофила модели двигательных расстройств, и эффективность препарата.
В последние годы прогресс в области технологий виртуализации нового поколения значительно способствовали идентификации генов, лежащие в основе дегенеративный двигательных расстройств головного мозга (например, мозжечковая атаксия и Паркинсона), периферической нейронов происхождения (например, боковой амиотрофический склероз и Наследственные спастические параплегии) и мышечного происхождения (например, мышечной дистрофии Дюшенна и Миотоническая Дистрофия)1,2,3,4 . Несмотря на это мало что известно о молекулярные механизмы, которые лежат в основе большинства этих расстройств. Более глубокое понимание этих механизмов имеет важное значение для разработки методов лечения.
Как и люди движение в модели организмов, таких как полет и передвижения у дрозофилы, находится под контролем центрального мозга, периферической нервной системы и мышц. Кроме того, Быстрая генерация время и генетических элементов дрозофилы делают эту модель организма особенно подходит для высокопроизводительного скрининга генов участвующих в двигательных расстройств и для наркотиков испытания5,6 . Из-за значительное количество условий, которые должны быть проверены в таких экранов, надежным, экономически эффективным и относительно простых анализов, а также инструменты для количественной оценки результаты вывода в автоматическом режиме являются весьма желательно.
Шмидт и др. (2012) 7 описал лоу кост тест называется «остров assay» для оценки дрозофилы двигательного поведения. Assay остров успешно используется в крупномасштабных показы для идентификации генов с глии конкретных функций7, в оценке моделей дрозофилы интеллектуальной инвалидности8, а для общей оценки покупать моторное поведение9. Принцип дизайн остров assay состоит из повышенных платформа, на которой создаются несколько мух. Это вызывает врожденные мотор поведение, что позволяет здоровой мух убежать от платформы в течение нескольких секунд. Assay измеряет количество мух, оставаясь на платформе за время7,8,9. Все эти особенности указывают, что остров assay может быть мощным скрининга для генов, вовлеченных в движение расстройств.
В настоящее время количественный анализ данных снят остров пробирного делается вручную7,8,9. Для повышения эффективности анализа, был разработан метод лоу кост поддается полуавтоматически побег мухи от платформы. Программа установки использует простой веб-камеры, подключен к ноутбуку для сбора время изображения, серия платформы, с кадрами приобрел каждые 0.1 s. кадров затем обрабатываются с макросом «Дрозофилы остров Assay», который измеряет количество мух на платформе над время. Макрос «Дрозофилы остров Assay» разделен на три независимых вложенные макросы: (I) «Создание стека и проекции,» вложенный макрос определяет различные острова эксперименты, хранящихся в различных подпапках и создает стек и проекции каждого временных рядов. (II) подпункта макрос «Определение платформы» будет последовательно открыть все файлы «Projection_image_name.tif», расположенный в отдельных экспериментальных подпапках, в какой момент пользователя запрашивается вручную определить остров платформы как региона интерес (ROI). (III) «анализ» автоматически измеряет количество мух, оставаясь на платформе во временных рядов. Вложенные макросы могут выполняться последовательно (за один проход) или самостоятельно. Для анализа статистических данных сценарий был разработан для автоматической обработки полученных данных и применять статистический тест, чтобы определить, является ли лечение/генотипов ведут себя значительно отличаются друг от друга (рис. 1). Наконец он продемонстрировал, что эта настройка может использоваться для оценки и количественного определения аберрантных опорно-двигательной способности дрозофилы модели для атаксия телеангиэктазии (AT).
1. Строительство коробки Assay острова
2. Требования к программному обеспечению и установка
3. Подготовка мух для испытания в Assay острова
4. Экспериментальная установка
Примечание: см Рисунок 1B.
5. Видео параметры установки в " захватить устройство " раздел интерфейса
6. Запись и видео сохранение параметров настройки в " промежуток времени " раздел интерфейса
< ol>7. Остров, сбора данных и анализа
8. Обработка данных: Запуск " дрозофила остров Assay " макрос
Примечание: см. рис. 1 d.
9. С помощью анализа данных " остров пробирного анализа "
В протоколе описаны дрозофилы остров анализа данных получения и обработки в три этапа. Во-первых рейс побег ответ дрозофилы брошены на платформу остров записывается с веб-камерой и хранятся в виде отдельных .bmp изображения (разделы 1-7 протокол). Во-вторых «Дрозофилы остров Assay» макро (шаг 8) обрабатывает кадры, создавая «result.txt» текстового файла (таблица 1), в котором приводится количество объектов, обнаруженных в каждом кадре и «Result_stack.tiff», которая показывает стек изображений объекты, обнаруженные в пределах области платформы в каждом кадре. В-третьих сценарий «Остров пробирного анализа» (протокол раздел 9) обрабатывает макросов данные, хранящиеся в файлах «results.txt» отдельных экспериментов. Несколько шагов, включены в сценарий для фильтрации и объединить эти данные для статистического анализа. Первый кадр, в котором мух брошены на платформе обнаружен и считается момент времени 1. Ранее кадры удаляются из набора данных. 100 кадров после времени пункт 1 (соответствует 10 s) выбираются для анализа. Эксперименты, в которых начальное количество мух обнаружены на платформе меньше чем 5 автоматически исключаются из анализа, устраняя ненадежные результаты от недостаточна экспериментов. Эксперименты, в которых начальное количество мух обнаружены на платформе превышает параметр «Количество мух на флакон» плюс допуск 3 также исключаются. Это устраняет наборов данных, в котором шум частицы ошибочно были обнаружены как мухи. Этот сценарий затем вычисляет процент мух, обнаруженные в каждый момент времени по сравнению с наибольшее количество мух, обнаруженных в серии. Исправлены ошибки в наборах данных, вызванные мух, ходьба и уменьшать ROI (определяется как сокращение последующим увеличением доли мух на платформе со временем) автоматически относительно их как неизменно присутствует на платформе на ранних стадиях . Все реплицировать наборов данных для определенного экспериментальные условия, которые были представлены в главном каталоге объединяются и экспортируется в файл «data_all_conditions.csv». Столбцы представляют собой переменные, описанные в таблице 2. Сценарий также будет экспортировать линейную диаграмму для каждого экспериментальные условия, имя папки, содержащей данные. Этот график показывает процент мух, оставаясь на платформе со временем (рейс побег ответ) для экспериментальной реплицирует присутствуют в соответствующей папке ()на рисунке 3A-B). Значит, SD и SEM для каждого экспериментальные условия рассчитаны и обобщены в файле «Статистика summary.csv». Линейный график, под названием «Escape_response_all_conditions.tiff» показывает ответ побег средняя рейс до 12 экспериментальных условиях присутствует в папке основнойРисунок 3 c) (). Наконец площадь под кривой для всех экспериментальных условий в главной папке рассчитывается и обобщены в файле «AUC.csv». В зависимости от количества условий в главной папке, сценарий будет либо выполнить двустороннюю непарных Уэлч t тест (2 условия) или дисперсионный анализ с коррекцией Тьюки для нескольких испытаний (более чем 2 условия) для определения ли экспериментальный условия значительно отличаются друг от друга. Эти результаты кратко изложены в «Welch_t-test_results.txt» или «AUC_anova_results.txt.» При выполнении ANOVA, сценарий также экспортировать файл «AUC_anova.tiff», который отображает разницу в средняя AUC и 95% доверительные интервалы экспериментальных условий, которые сравниваются. Значения абсолютной площадь под кривой экспериментальной реплицирует для всех экспериментальных условиях отображаются в виде отдельных точек данных с медианы в «AUC.tiff» (рис. 3D).
Атаксия Фридрейха телеангиэктазии (AT) является аутосомно-рецессивный движение расстройство характеризуется ранним началом мозжечковая атаксия из-за мутации гена атаксии телеангиэктазии мутировал (ATM)14. Мутанты Drosophila orthologue ATM, tefu, отображения дефекты в15мобильность и долголетия. Оценить макрос «Дрозофилы остров Assay», дрозофилы модель AT был испытан в assay остров, и вывод данных макрос был по сравнению с ручной данных счетчиков. Результаты показывают, что вездесущие tefu нокдаун (w-; Actin-Gal4/GD11950) значительно снижает способность этих мух оставить платформы по сравнению с их генетический фон управления (w-; Actin-Gal4/+) (Рисунок 4). После 1 s, 50% мух управления бежал платформы, в отличие от < 1% tefu- RNAi летит. Важно отметить, что данные, полученные с макросом точно воспроизведены данные, полученные путем ручной подсчет, указав, что макрос является надежным инструментом, который может использоваться для количественного определения остров анализа данных и оценки движения дефектов ( Рисунок 4 A-B).
Рисунок 1: схема описанием требований, экспериментальной процедуры и анализ остров пробирного. (A) остров пробирного оборудования. (B) экспериментальной установки для assay остров. Остров (C) анализа. (D) обработка данных пробирного остров с макросом «Дрозофилы остров Assay». Макрос «Дрозофилы остров Assay» состоит из 3 вложенные макросы: 1) стека и проекции, 2) определить платформу и 3) анализ. (E) обработка и статистической оценки данных с помощью сценария «Остров пробирного анализа». Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 2: примеры различных корректировок, необходимых во время протокол. (A) необходимую структуру каталогов, в котором остров пробирного эксперименты должны храниться для обработки и анализа данных. (.B) при регулировке настройки видео, мухи должны появиться черный на белом фоне. (C) кадр изображения выходных файловкак спас записи изображений программное обеспечение, описанное в этой рукописи. (D) желтый контур показывает выбор платформы. Выбор сохраненной платформы в «Менеджер ROI» выделена синим цветом. (E) мух представлены как белые точки во время регулировки «Лети размер минимальной установки.» Окно результатов показывает область мух в пикселях. (F) пример одного записанного кадра (слева) и соответствующего кадра в стеке результирующего изображения, полученные с макросом «Дрозофилы остров Assay» (справа). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 3: результат изображения, полученные после обработки данных с помощью скрипта «Остров пробирного анализа» (A) линия график полета побег ответ для каждого управления экспериментальной репликации. (B) линия графике показаны рейса побег ответ для каждого tefu интерференции экспериментальной репликации. (C) средняя рейс побег ответ для указанных экспериментальных условий; планки погрешностей представляют SEM. (D) точка участки, представляющие площадь под кривой распределения для управления и мутантов условий. Экспериментальная реплицирует для обеих tefu интерференции и контроля условий отображаются в виде отдельных точек данных (в черном) с медианы (красная линия). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 4: Повсеместно tefu нокдаун мух показывают значительно снизилась способность оставить платформы. Данные представляют процент мух на платформе со временем (s) для управления (w-; Actin-Gal4/+) и tefu интерференции (w-; Actin-Gal4/GD11950) летит. (количество реплицирует = 5; погрешностей представляют SEM). (A) необработанные данные, полученные с макросом «Дрозофилы остров Assay». (B) точка участки, представляющие площадь под кривой распределения для управления и tefu условий интерференции, полученные с макросом «Дрозофилы остров Assay» (Уэлч непарные t теста, ** p < 0.01). (C) необработанные данные, полученные путем вручную подсчитывать количество мух настоящее время на острове в секунду. (D) точка участки, представляющие площадь под кривой распределения для управления и Tefu RNAi условия, полученные путем подсчета руки (Уэлч непарные t теста, ** p < 0.01). Планки погрешностей представляют SEM. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Имя столбца | Описание | ||
Ломтик | Имя кадра. | ||
Количество | Количество объектов, обнаруженных в кадре в пределах платформы (ROI). | ||
Общая площадь | Общая площадь объектов, обнаруженных в кадре в пределах платформы (ROI) в пикселях. | ||
Средний размер | Общая площадь объектов, обнаруженных в кадре, деленное на количество объектов в пределах платформы (ROI). | ||
% Площади | Доля площади, занимаемой объектов по отношению к общей площади платформы (ROI). | ||
Перим. | Общий периметр объектов, обнаруженных в кадре в пределах платформы (ROI) в пикселях. | ||
Минимальный летать | Минимальный летать параметр Размер определяется пользователем в графическом интерфейсе «Дрозофилы остров Assay» макро (в пикселах). | ||
Площадь ROI | Площадь платформы (ROI) определяется пользователем во время выполнения макроса, подпункт определить платформу (в пикселах). | ||
Количество мух | Количество мух, используется на эксперимент, определяется пользователем в графическом интерфейсе макроса «Дрозофилы остров Assay». |
Таблица 1: Параметры измеряется макрос «Дрозофилы остров Assay». Параметры, описанные в этой таблице будут отображаться в файле «results.txt» после запуска макроса «Дрозофилы остров Assay».
Имя столбца | Описание | ||
Ломтик | Номер кадра. | ||
Количество | Количество мух, обнаруженных в кадре в пределах платформы (ROI). | ||
X.Area | Общая площадь мух, обнаруженных в кадре в пределах платформы (ROI) в пикселях. | ||
Минимальный летать | Минимальный летать запись размера определяется пользователем в графическом интерфейсе «Дрозофилы остров Assay» макро (в пикселах). | ||
Площадь ROI | Площадь платформы (ROI, в пикселях) определяется пользователем при запустить вложенный макрос «определение платформы». | ||
Количество мух | Количество мух, используется на эксперимент, определяется пользователем в графическом интерфейсе макроса «Дрозофилы остров Assay». | ||
X.Count | % летит настоящее на платформе в соответствующих ломтик/кадр относительно наибольшее количество мух, обнаруженных на платформе во время эксперимента. | ||
Timepoint | Момент времени 1 представляет первый кадр необходимо проанализировать и соответствует кадру, где мухи впервые появляются на платформе. Есть в общей сложности 100 кадров / репликацию проанализированы (соответствует 10 сек, при использовании описанных параметров. | ||
Эксперимент | Число повторных измерений на условие. | ||
Состояние | Указывает имя экспериментальные условия (в соответствии с определяемой пользователем имя папки, содержащей данные). |
Таблица 2: получено описание переменных после обработки данных с script. «Остров пробирного анализа» Параметры, описанные в этой таблице отображаются в файле «data_all_conditions.csv» после обработки данных с помощью сценария «Остров пробирного анализа».
Этот протокол описывает «Дрозофилы остров Assay» макрос, который количественно оценивает дрозофилы моторное поведение во время остров assay. Макрос точно рассчитывает мух на платформе со временем, делая пробирного острова весьма деликатного и подходит для количественной оценки высок объём опорно дефектов. Методология позволяет для сравнения каких-либо условий, с мухами, выращенных в условиях различных генетических и/или окружающей среды, включая воздействие наркотиков. Эта индикация таким образом особенно полезным инструментом обнаружения при выполнении больших генетических или фармацевтических экранов, при изучении дрозофилы модели двигательных расстройств и других неврологических заболеваний, или при изучении передвижения или рейса поведение.
Протокол assay остров, представленные в этой рукописи обеспечивает преимущества перед существующими/альтернативные методы. Например видео слежения локомоции гораздо более трудоемкой и менее пригодны для тестирования больших выборок. Остров представляет собой высокопроизводительного скрининга инструмент и, в этом смысле сопоставимо с Пробирной быстрого интерактивного негативные geotaxis (кольцо)16. Разница между ними является, что остров анализов позволяет для обнаружения более широкий спектр проблем опорно-двигательного аппарата; мух невозможности покинуть платформы могут быть вызваны дефектами в полете, прыжки, или ходить поведение вызвано крыла (мышцы/нейронов) и/или ног (мышцы/нейронов) дефектов. С другой стороны кольцо assay оценивает дефекты в восхождение/ходьба поведения, вызванные дефектами ноги (мышцы/нейронов). В случае, если пользователи заинтересованы в нескольких поведенческих отсчетов, остров assay также легко может сочетаться с другие анализы, например кольцо assay. Кроме того лазеры, необходимых для Оптогенетика может быть легко установлен в поле пробирного остров, и установки настолько прост, его можно легко перенести в помещение, где температура и свет может контролироваться.
Для обеспечения успеха и воспроизводимость пробирного остров, описанные здесь, должны следовать несколько рекомендаций. Алиготе и передачи мух на экспериментальные испытания ампул по крайней мере за один день до эксперимента, чтобы избежать последствий CO2 или холодной анестезии. Не загромождать экспериментальной флаконы (использовать 10-15 мух на флакон; это лучше всегда разместить такое же количество мух на флакон). Мух на свежие продукты питания на все времена. Если не еще не знакомы с проведением анализа, практика бросать летит на платформу для максимизации доходности. Также практика быстро втягивания руки право впоследствии, как это мешает с анализа данных (анализ изображений и летать, считая начать только после того, как рука находится вне изображения). Держите экологических и экспериментальных условий идентичны в экспериментах, которые нужно сравнить (например, элементов управления и мутанты или генотипа проверял на разных возрастов). Всегда выполнять эксперименты в то же время суток и поддерживать флаконы под контролем температуры и влажности. Для статистической мощности испытания по меньшей мере три технических реплицирует на биологических репликации.
Для обеспечения успешного выполнения макроса, описанные здесь, параметры веб-камера и изображения должна корректироваться для достижения максимальной контрастности: мухи, появляясь как черные объекты на белом платформе. Когда количество мух не учитываются должным образом макроса, настройки контраста, проверьте, выбран ли должным образом ROI и убедитесь, что размер мух на платформе выше указанного минимума летать размер установки (см. шаг 8.3 настоящего Протокола). Параметры нужно только быть определен только один раз. Они применимы для всех экспериментов, при условии, что расстояние между веб-камерой и платформы не изменяется. Circularity_min и Макс параметры определяют цикличность частиц (частицы = подсчет мух), будут приниматься во внимание для анализа (летает = подсчитываемые объекты). 1 представляет собой идеальный круг, а 0 линия17. Так как мух всегда присутствует определенная степень округлости (летать не может появиться как прямая линия), в 1 устанавливается параметр «Circularity_max» и параметр «Circularity_min» устанавливается на 0,4. Маловероятно, что пользователь должен настроить эти параметры.
Макрос иногда делает Счетной ошибки, когда Муха расположен недалеко от границы с платформы. Это может произойти, если мухи не могут летать но ходить и из пользовательских ROI. В большинстве случаев изменив ROI (монтаж его как можно больше платформы) может легко решить эту проблему. Однако сценарий «Остров пробирного анализа» способен обнаружить и правильно неправильная данных счетчиков, вызванные мух, ходьба и уменьшать ROI относительно хорошо. Хотя резолюции webcam, представленные здесь достаточно высоки, чтобы дискриминация мух в непосредственной близости от довольно хорошо, мы осуществили дополнительные алгоритмы в процедуре обработки изображений «Дрозофилы остров Assay» макроса, такие как водораздел и подрывают функции17. Это облегчает надлежащее разграничение мух, которые находятся в непосредственной близости на платформе. Кроме того, макрос не может отличить мух, которые прыгали от платформы или летели от него. Тем не менее обычно отмечается, что здоровые молодые летать штаммов улетать сразу при перетаскивании платформы, тогда как старые мух и мух с двигательного дефицита остаться дольше на платформе и будет в конечном итоге перейти или упасть платформа. Несмотря на эти ограничения и пробирного анализа обеспечивают очень точная мера двигательного поведения.
Для обеспечения успешного выполнения сценария «Остров пробирного анализа», пользователь должен убедиться в том, чтобы ввести правильный путь для ввода и вывода файлов в строках сценария, указывается в протоколе и предоставлять данные в формате правильную папку (как указано на рис. 2). Если пользователь считает критерии, используемые для фильтрации ненадежной экспериментальных данных слишком строгими (строка 68: первое значение в столбце «Подсчитать» является меньше или равно 5; строки 71: первое значение в столбце «Количество» выше, чем общее количество мух, бросили на пла RM + 3), отключить эти параметры фильтра, добавив # перед текст в строках 68 и 71 в сценарии «Остров пробирного анализа». В этом случае все наборы данных будут включены в анализ. Кроме того параметры фильтра можно изменить путем изменения значения в строках, 68 и 71 в зависимости от потребностей пользователя. Можно также вручную отрегулировать возможные артефакты в подсчет значений в «results.txt», созданный макросом «Дрозофилы остров Assay», и сценарий можно запускать повторно, скорректированных данных. Когда пользователь заинтересован в обработке более чем 10 fps, или более чем 10 s данных, количество кадров, обработаны сценарием «Остров пробирного анализа» следуеткорректироваться. Статистический анализ также могут быть заменены пользователем альтернатив.
Папка с названием «Примеры остров Assay, «содержащие примеры с изображения ряды, полученные с помощью остров assay, можно найти на следующем вебсайте: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4309652.v1. Скачать папку «Примеры остров Assay» и выполните действия, описанные в настоящем Протоколе, чтобы быстро ознакомиться с структуру файлов хранения, обработки изображения с макросом «Остров дрозофилы пробирного» и «Остров пробирного анализа» сценарий.
Assay остров, в сочетании с развитыми макро и анализ сценария, может использоваться для оценки и количественного определения ненормальное движение поведение модели дрозофилы атаксия-телеангиэктазии. Так как assay может быть эффективно применен для различных возрастов, он хорошо подходит для анализа потенциально прогрессивный характер фенотипов.
В целом остров assay, в комбинации с макросом «Дрозофилы остров Assay» и «Остров пробирного анализа» сценарий, является экономически эффективных, надежных и высокоэффективных пробирного объективно проанализировать и определить дефекты опорно- Дрозофила модели двигательных расстройств в духе высокой пропускной способности.
Авторы не имеют никаких конфликтов интересов раскрыть.
Мы признаем ресурсный центр Вены дрозофилы и Блумингтон дрозофилы фондовый центр (низ P40OD018537) для предоставления штаммов дрозофилы . Мы благодарны Klämbt лабораторию для введения нас остров пробирного и Martijn Eidhof для строительства установки пробирного остров. Это исследование было в поддержке совместной транснациональной вызвать E-редкие-3 части Грант «Подготовка терапии для аутосомно-рецессивный атаксии» подготовка (НВО 9003037604), топ Грант (912-12-109) от Нидерландов организации научных исследований (НВО) и два DCN/Radboud университета медицинский центр PhD стипендии. Спонсоры имел никакой роли в дизайн исследования, сбор данных и анализ, решение опубликовать или подготовка рукописи.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
25 x 95 mm Drosophila vials | Flystuff | 32-116SB | - |
Logitech C525 HD Webcam | Logitech | - | Any webcam with USB connection is suitable. |
Stand to hold webcam | - | - | - |
Lamp | - | - | 12 V LED lights are appropriate |
Pounding pad | - | - | Any mouse pad works |
Island Assay box | - | - | Dimensions 40x35x2.5 cm. Hole 20x30 cm. Transparent. |
Island Assay bath | - | - | Dimensions 42x38x25 cm. Non white. |
Island/platform | - | - | Dimensions 42x38x25 cm. Uniform white. |
Soap | - | - | Standard dishwashing detergent is suitable. |
Computer | - | - | Scripts run both on Windows and Mac |
Image-recording software: HandiAvi® | AZcendant® | - | HandyAvi is only compatible with Windows and has been described throughout the manuscript. It can be downloaded from: http://www.azcendant.com/DownloadHandyAvi.html (version 5.0) |
Image-recording software: WebcamCapture | - | - | Fiji/ImageJ plugin that can be used on Mac alternative to HandyAvi for image-recordings and can be downloaded from: https://imagej.nih.gov/ij/plugins/webcam-capture/ When using this method, the user has to use the same folder setup and image-recording settings indicated in this manuscript, with the exception that for each experimental replicate, the captured image stack should be exported as Stack.tiff to the corresponding experimental replicate folder. Upon running the "Drosophila Island Assay" macro on this data, no text should be present in the "First frame identifier" setting. |
Fiji | - | - | Version 1.4 or higher, can be downloaded from: https://figshare.com/s/def4197ee0010b21a76f |
R studio | - | - | Can be downloaded from: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ |
R | - | - | Version 3.3.2, can be downloaded from: https://cran.rstudio.com |
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