Method Article
私たちは、毎日の運動活性のリズムを記録するための手順を説明しますショウジョウバエとその後のデータ解析。自発運動のリズムは、動物の概日時計の信頼性の高い行動出力され、概日変異体を研究するか、環境が概日システムを制御する方法を検証するときに時計機能の標準的な読み出しとして使用されています。
ほとんどの生命体は、内因性概日(≡24時間)ペースメーカーまたはクロックによって駆動される、細胞の生理学的および行動的現象で毎日のリズムを示す。人間の概日システムの機能不全は、数多くの疾患または障害に関連付けられています。容易に測定された行動のリズムが時計機能の読み出しとして使用されているそれによって概日リズムの根底にあるメカニズムの理解に向けた大きな進歩は、遺伝の画面から浮上している。 ショウジョウバエを用いた研究は、概日リズムの根底にある携帯電話や生化学的基盤の理解に精液の貢献をしてきた。読み出しショウジョウバエで測定された標準の概日行動は、自発運動です。一般的には、監視システムは、 ショウジョウバエの運動の動きを測定することができる特別に設計されたデバイスが含まれます。これらのデバイスは、暗室内にある環境的に制御されたインキュベーターに収容されており、小さな管の内側に含まれる個々のハエの自発運動を記録するために赤外光のビームの中断を使用してに基づいています。多くの日にわたって測定した場合、 ショウジョウバエでは、活動および非活動の毎日のサイクル、動物の内因性概日システムによって支配される行動リズムを示す。全体的な手順は、市販の自発運動の監視装置の出現とデータ解析のためのソフトウェアプログラムの開発を簡素化されています。我々はここで説明する手順で、現在世界中で使用される最もポピュラーなシステムですTrikinetics社、からシステムを使用してください。最近では、同一の監視装置は、 ショウジョウバエの睡眠行動を研究するために使用されています。多くのハエの毎日のウェイク睡眠サイクルを同時に測定し、連続的な自発運動のデータの1〜2週間価値があることができるため、通常は十分です、このシステムが変更さサーカディアンや睡眠の特性を顕在ショウジョウバエを識別するために大規模な画面に最適です。
プロトコルの全体的なデザインを図1に示します。暗室内にある環境的に制御されたインキュベーター内に収容されたデバイスを使用して自発運動を監視するためのセットアップは、最初にアセンブルする必要があります。一度完成されている、システムは後続のすべての自発運動のリズムの測定で使用することができます。各実験では、一つは(iii)の負荷が活動のチューブに飛んで、(ⅱ)食料源を含むガラスの活動のチューブを準備し、トランスジェニック動物を生成したり、必要な十字架をセットアップに含めると、アクティビティモニターを接続する可能性のある、(i)は、実験動物を準備していますデータ収集システムへ、そして(iv)レコードと1つの検査に望んでいる概日または睡眠パラメータに応じて、異なるソフトウェアを使用してデータを分析する。ここで、我々は、監視装置にハエが最初の環境インキュベーターで所望の光/暗条件にさらされる時間として、実験の"スタート"を定義。
1。自発運動モニタリングシステムのセットアップ
2。実験動物の準備
3。活動のチューブの準備
4。アクティビティのチューブと運動活性のモニタリングシステムにハエのロード
5。概日周期と振幅の測定のデータを記録する実験的なデザイン
6。代表的な結果
このプロトコルの完了時に、一つは対照動物にrelationの実験動物の概日と睡眠の両方のパラメータを調べるために同じデータセットを使用することができます。
概パラメータの解析:LDまたはDD条件で数日間にわたって毎日運動の活動やハエの平均活動を示す教育のグラフは、FaasXを(図3)を使用して生成することができますキイロショウジョウバエは、一般的活動の2発作を示す、一つはZT0(またはCTを中心に。 )"朝"のピークとZT12(CT 12)と呼ばれる"夕方"ピークの周りを別と呼ばれる。活動のこれら二つの発作は、内因性のクロックによって制御され、さらにはフリーランニングDD条件(図3B)で観察することができます。これらのアクティビティのピークのタイミングでの変更は簡単に教育のグラフで観察することができますし、内因性時計の特性の変化を示すことがあります。適切なクロック機能の指標となる別のプロパティには、実際の暗い - 光または光 - 暗闇の遷移(図3A、矢印)の前に発生したLDサイクルで観察された自発運動に先行増加である。この動作は明らかに野生型のハエ(図3A)で認められたが、そのような0(図3C)(Konopkaとベンザー、PNAS、1971) あたりのような不整脈の変異体には存在しないです。 当たり0変異体の場合には、LDで観測された"朝"と"夜"のピークは、明/暗条件の急激な変化(つまり、"クロックレス"ハエの環境変化を先取りではなく、単にそれらに反応しないのために純粋な驚愕反応です。 )。行動リズムの消失は、DDでより顕著であり、一般的に当たり0ハエ(図3D)に見られる自発運動の朝または夕方のピークの合計損失(活動および非活動のすなわちランダム発作)、中に現れます。教育のグラフに加えて、自発運動のデータデータの二日間は、各ラインに順次プロットが、最終日のプロフィールは、アクティビティの2日分の次の行を開始する(図をしているダブルプロットactogram(FaasX)、のように表すことができます。 4)。例えば、LD1と2はtの最初の行上にプロットされています彼actogram。次の行は、LD2の繰り返しで始まり、LD3とそれに続いています。この形式に続いて、実験全体にまたがる運動活性のデータがactogramに示されています。 Actogramsは、個々のフライ用、または各フライの遺伝子型に対してプロットすることができます。教育のグラフ上actogramsの一つの利点は、日常の活動リズムの周期長の変化は(図4)容易に観察可能であるということです。教育のグラフとactogramsを生成する以外にも、DDの状態から自発運動のデータは、サイクル- Pを含むさまざまなプログラムの数を使用して、期間の長さを計算するためにFaasXに提出することができます。
スリープ/残りのパラメータの解析:非アクティブの5つの連続した分であるショウジョウバエ(。ヘンドリックスら 2000)、の睡眠/休息の現在の定義を使用することにより、1つは運動活性のアッセイから記録されたデータを分析し、不眠症を使用して複数の睡眠パラメータを調べることができます。 (L.アシュモア)、Matlabのベースのプログラム。寝て過ごす飛ぶ時間のパーセントは、例えば、%はすべての時間(図5A)、または12時間(図5B)スリープ異なる時間間隔で計算することができます。平均長さが試合残り(図5C)とウェイクの活動の数(図5D)を含む検査することができる他の多くの一般的な睡眠パラメータ。長さは試合睡眠/休息は睡眠がいかに連結の尺度であることを意味し、睡眠の質を示すことができます。ウェイク活動は、その名前が示すように、ハエが目を覚ましている活動の速度の尺度になります。このパラメータは、本当にどちら病気または活動過多であるもの対睡眠/休息行動に影響を受けているハエを区別するのに役立ちます。例えば、単純にうんざりしているハエは、彼らは携帯電話ではないので、もっと寝ているように見えることがあります。これらのハエの場合は、それらの航跡の活動は、動物を制御するために関連して低くなります。
図1:。有用なコメントが右側に用意されている間、 ショウジョウバエで自発運動のリズムを測定するための主要な手順を概説したフローチャートの手順は、左側に表示されます。特定の実験のために右の遺伝子型でハエを得るために必要な交配と遺伝子操作を実行するために必要な時間は、実験の性質や設計に応じて可変である。アスタリスク(*)が付いている2つのステップが大人のハエが実験のために適切な年齢の子孫(1〜5日齢)を生成するシード/交配させる必要があるとき、時間枠を提供しています。
図2:DAMシステムを用いてショウジョウバエの運動活性のデータ収集のためのさまざまなコンポーネント間の接続を示す結線図を専用のコンピュータは、 ショウジョウバエの運動活性のカウントを記録するために使用されます。アクティビティモニターは、温度と照明(オン/オフ)制御を搭載したインキュベーター内に収納されています。コンピュータは、照明システムの電源が電源ユニット(オプション)に接続可能かどうインキュベーターで光のタイミングをオン/オフ制御に使用することができます。コンピュータと活動のモニター/インキュベーター間の通信は、電源のインターフェース単位で管理されています。コンピューター、電源ユニットとインキュベータは(照明制御はコンピュータとは独立している場合)光フェーズでの活動の中断のない監視と継続的な照明を確保するためにUPCを経由してAC電源コンセントに接続されています。それは可能な場合、施設での緊急バックアップ回線にすべての電化製品を接続することをお勧めします。
図3:教育FaasXがリズミカルな野生型のハエの毎日の運動活性のリズムを示す(0当り wが当たり+導入遺伝子を運ぶ飛ぶ)(AとB)対不整脈ワット当たり0変異体(CとD)を使用して生成された男とハエが保管されたグラフ 25℃と12時12分LD(光:暗い)で4日間連行DDの7日間(一定の暗さ)に続くサイクル。各フライラインの場合は、個々のハエ(N> 32)の運動活性のレベルは、15分ビンで測定し、そのラインのためのグループプロファイルの代表者を得るために平均化した。とCはBとDは(DD 2-3定数暗闇で2番目と3番目の日数を平均から生成されたアクティビティデータを表示しながら明/暗サイクルで2番目と3番目の日(LD 2-3)平均から生成されたアクティビティデータを表示)。縦棒は、明期(ライトグレー)または暗期(濃い灰色)の間に15分のビンに記録された活動を(任意の単位)を表します。 LDの教育のグラフの下部にある水平のバーは、白、ライトオン、黒、ライトオフ。 ZT0とZT12は、それぞれ光周期の開始と終了を表します。 CT0とCT12一つのrepr、DDの教育のグラフの灰色のバーで示さ恒暗条件下における主観的な一日の始まりと終わりを、ESENT。パネルで、M =朝のピーク、E =夕方のピーク。パネル内の矢印は、0不整脈ハエ当たり wに存在しない野生型のハエで観測された朝と夕方のピークの先読み行動を表しています。
図4:野生型、短期、または長期でハエの自発運動のデータを示すFaasXソフトウェアを使用して生成されたダブルプロットactogram男とハエを8に続いて25℃で保持し、12時12 LDサイクルで4日間連行された。 FaasXでサイクル- Pを使用して自由継続周期(t)の計算のための一定の暗闇の中で日(DD)。野生型の周期を持つ3つのフライライン[0あたりの W;当たり+; 当たり0変異+遺伝子ごとに実施し]、長い期間[0あたりの W;あたり(S47A)、0あたりの変異体(S47A)導入遺伝子ごとに運ぶ]、および短期間[W 0当たり 、(S47D)当たり、当たり運ぶ変異体0(S47D)あたりの導入遺伝子は](。チウら 2008)ここに表示されます。 X軸は、それぞれ、LDやDDでZTまたはCTの時間を表し、Y軸は、15分ビンに加算アクティビティーカウント(任意の単位)を表します。赤い点線は、各実験日の夕方のピークを接続します。 LDの間に夕方のピークが自由継続周期は24時間から逸脱することができますDDのに対し、24時間LDのサイクルと同期を維持するために"強制"されていることに注意してください。右へのシフトが長いとハエのために観察されるのに対し、例えば、短期間でハエのために夜の活動のタイミングは、DDのそれぞれの連続した日(以下に示すように、24時間の時間スケールに対してプロットしたとき)に、以前発生しますピリオド。
図5: ショウジョウバエの睡眠パラメータを定量化するハエ類(カントン- S、CS)は、25℃で標準の12時12分LDサイクルにさらされた不眠症(L.アシュモア)がデータを処理するために使用され、Microsoft Excelは、ここに示されているチャートを生成するために使用されていました。少なくとも70ハエが示すように、グループの平均値とエラーバー(平均の標準誤差)を取得するためにプールした。 (A)時間ごとに計算されたベースライン睡眠、示されては、代表的な一日のサイクルです。 (B)代表的な日常のサイクルのベースラインの睡眠は12時間ごとに算出。 12時間単位で計算されたそれぞれの残りの試合の(C)の平均の長さ。 (D)目覚める活動の比率は、12時間ごとに算出。
このプロトコルでは、我々はショウジョウバエの自発運動のリズム、時計機能の標準的な読み出しとして使用されるフライ概日時計の信頼性の高い行動出力を測定するための手続きについて説明。このアッセイは、新規クロック突然変異体の大規模スクリーン(。などKonopkaとベンザー1971; Dubruille ら 2009)で使用されており、継続的に生体内での時計機能を細かく分析し、理解するために使用されます。また、最近の報告では、ビデオ、デジタル分析は、自発運動のリズム(Zimmerman氏ら、2008)を使用するよりも睡眠を定量化するには、はるかに信頼性があることを示唆していても、ハエの睡眠覚醒のサイクルを研究するために使用されています。睡眠を分析するために自発運動のリズムを使用する場合は、昼間の睡眠の割合が過大評価される傾向にある。
果物の行動表現型はそのような概日リズムと睡眠/休息活動として飛んでこのプロトコルの成功と再現性を確保するために、それは、年齢、遺伝的背景の類似しているアッセイハエに重要である、と同じ条件で飼育することは非常に敏感です。これらすべての要因に。単一の実験のために複数の保育器を使用する場合、それはいくつかの概日パラメータが温度の関数として変更される可能性があるので、すべてのインキュベーターでは、予想される温度であることを確認することが重要です。注意の1ワードハエを操作するための保育器の購入を検討し、すべてが平等ではないが作成されます。我々は多くのオプションがある特定のユニットをお勧めすることを躊躇しながら。 ショウジョウバエの仕事のためにインキュベーターを販売する会社を見つけるための優れたリソースはで提供されています。一部の企業は、さらに追加機能は、すでにTrikineticsシステムと温度のランプ(例えば、Tritech)のために配線のような利用可能な特徴、" ショウジョウバエ概日"インキュベータを販売。重要な特徴は昼光制御とショウジョウバエの生理的な範囲で優れた温度制御のための機能が含まれています(〜15〜30℃)。保育器の価格とサイズは、多くの変化がTrikineticsから新しいアクティビティモニターで、さらに小さなインキュベーターは、これらのデバイスは、かなりの数を収容することができます。もし湿度(50〜70%で結構です)を提供するために、水で小さなパンを置くとしても、湿度が制御されているインキュベータを使用できますが、この追加機能は限り必要ありません。最後に、我々が日常的にこのプロトコルではデータ分析のためにFaasXと不眠症を使っているが、利用可能な別のプログラムやソフトウェアが(Rosatoとキリアコウ2006)がある、などClockLab(ActiMetrics)、ブランダイスのリズムパッケージ(D.ウィーラー、ベイラー医科大学、ヒューストン)、とMAZ(Zordan ら、2007)。
この作品は、JCにI. EとNS061952にNIHの助成金NIH34958によってサポートされていました
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 |
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