В этой статье представлен подробный протокол выращивания капустной белой бабочки в контролируемых лабораторных условиях с искусственной диетой, которая позволяет точно манипулировать питанием в раннем возрасте и воздействием токсинов. Репрезентативные результаты показывают, как токсичность тяжелых металлов может быть определена с помощью этого протокола.
Капустная белая бабочка (Pieris rapae) является важной системой для прикладных исследований в области борьбы с вредителями и фундаментальных исследований в области поведенческой и пищевой экологии. Белокочанную капусту можно легко выращивать в контролируемых условиях на искусственной диете, что делает ее образцовым организмом мира бабочек. В этой статье манипуляция с воздействием тяжелых металлов используется для иллюстрации основных методов выращивания этого вида. Общий протокол иллюстрирует, как бабочек можно ловить в полевых условиях, заставлять откладывать яйца в тепличных клетках и переводить в виде личинок на искусственные диеты. Методы показывают, как бабочки могут быть помечены, измерены и изучены для различных исследовательских вопросов. Репрезентативные результаты дают представление о том, как искусственные диеты, которые различаются по компонентам, могут быть использованы для оценки производительности бабочек по сравнению с контрольной диетой. В частности, бабочки были наиболее терпимы к никелю и наименее терпимы к меди, с допуском цинка где-то посередине. Обсуждаются возможные объяснения этих результатов, включая гипераккумуляцию никеля в некоторых растениях-хозяевах горчицы и недавние данные о том, что медь может быть более токсичной, чем считалось ранее. Наконец, в обсуждении сначала рассматриваются варианты протокола и указания по устранению неполадок в этих методах, прежде чем рассматривать, как будущие исследования могут еще больше оптимизировать искусственную диету, используемую в этом исследовании. В целом, предоставляя подробный видеообзор выращивания и измерения белокочанной капусты на искусственных диетах, этот протокол предоставляет ресурс для использования этой системы в широком спектре исследований.
Маленькая капустная белая бабочка (Pieris rapae, далее «капуста белая») является космополитическим видом вредителей горчичных культур, таких как капуста, брокколи и рапс 1,2,3. В то же время белокочанная капуста является мощной системой для исследований в области биологии и широко используемой моделью бабочек, поскольку их можно легко выращивать и манипулировать ими в контролируемых лабораторных экспериментах 4,5. Исследования белокочанных бабочек дали критическое представление о поиске хозяина 6,7,8, использовании ресурсов нектара9,10,11, выборе партнера и половом отборе 12,13,14, развитии и эволюции рисунка крыльев15,16,17, а также реакции на новые и меняющиеся среды18,19. Многие из этих идей основаны на том факте, что белокочанную капусту можно выращивать на искусственных диетах 4,20,21, которыми можно точно манипулировать, чтобы отразить плохие условия питания 22,23, экологически значимые уровни загрязняющих веществ 24,25,26,27 или переход к новым растениям-хозяевам 28,29. В настоящем исследовании используется эксперимент по воздействию тяжелых металлов, чтобы проиллюстрировать основные методы выращивания белокочанных бабочек капусты на искусственной диете в лаборатории и ключевые показатели эффективности личинок и взрослых особей. Многие аспекты этих методов применимы к другим бабочкам30,31 и мотылькам32,33,34, которых можно выращивать на искусственной диете.
В данной работе эксперимент по металлоустойчивости используется для иллюстрации общих методов выращивания белокочанных бабочек. Тяжелые металлы являются распространенным антропогенным загрязнителем, возникающим в результате разложения продуктов жизнедеятельности человека, промышленных процессов и унаследованного загрязнения в результате исторического использования пестицидов, красок и других продуктов35,36,37,38. Многие тяжелые металлы, включая свинец, медь, цинк и никель, могут перемещаться из почвы и воды в ткани растений 39,40,41,42, а металлы в пыли могут откладываться на листьях растений43,44,45, что приводит к множественным путям воздействия личинок насекомых-фитофагов. Воздействие тяжелых металлов в раннем возрасте может иметь негативные последствия для развития животных, особенно для нервной ткани, и высокие уровни могут быть смертельными 35,36,46,47,48. Ряд исследований показал негативное влияние воздействия металлов на развивающихся насекомых, включая как вредителей, так и полезных насекомых 49,50,51. Большое количество загрязнителей тяжелых металлов и тот факт, что они часто встречаются в среде обитания человека52, означает, что необходимы точные лабораторные методы, с помощью которых исследователи могут подвергать развивающихся насекомых воздействию различных уровней и комбинаций различных металлов, чтобы понять и смягчить их воздействие на окружающую среду.
В настоящей работе сравнивается влияние обычных металлов на выживание и развитие белокочанной капусты, уделяя особое внимание меди (Cu), цинку (Zn) и никелю (Ni), трем распространенным загрязнителям в среде обитания человека. Например, разнотравье с обочин дорог в сельской местности Миннесоты содержит до 71 ppm Zn, 28 ppm Cu и 5 ppm Ni53. Этот эксперимент манипулирует уровнями этих металлов в искусственных диетах белокочанных бабочек на уровнях, соответствующих и превышающих уровни, наблюдаемые в окружающей среде. Искусственная диета используется для сопоставления относительной токсичности этих металлов, предсказывая, что белокочанная капуста будет более чувствительна к металлическим загрязнителям, которые не являются неотъемлемой частью их физиологии (никель), по сравнению с теми, которые встречаются, хотя и в небольших количествах, в ферментах и тканях (медь и цинк; Рисунок 1). В этом тексте представлены методологические детали и сопроводительные видеовизуализации, иллюстрирующие методы выращивания и исследования этой важной модельной системы бабочек.
Это исследование было проведено в соответствии с разрешением APHIS Министерства сельского хозяйства США P526P-13-02979.
1. Коллекция экспериментальных бабочек
2. Составление искусственных диет
3. Перенос и выращивание на искусственных диетах
4. Появление взрослых и обращение с ними
5. Показатели эффективности
6. Пример из практики
ПРИМЕЧАНИЕ: Взрослые самки капустных белых бабочек были собраны в дикой природе в 2014 году, чтобы основать экспериментальные популяции. Взрослые самки произошли из окрестностей Дэвиса, штат Калифорния (N = 8 самок-основателей).
Обзор
Искусственная диета может быть использована для выращивания белых бабочек капусты в стандартных условиях, чтобы проверить влияние определенных диетических ингредиентов на производительность бабочек. В настоящей работе искусственные диеты использовались для изучения токсичности различных металлов, обнаруженных в растениях-хозяевах, растущих на загрязненных территориях (рис. 1). Личинки выращивали на диетах, содержащих возрастающие концентрации трех различных металлов (рис. 2; конкретные методологические детали представлены в разделе 6 протокола). На выживание и развитие бабочек в большей степени влияли медь и цинк и меньше всего на них влиял никель (рис. 3 и рис. 4), с чувствительностью, сравнимой с другими исследованиями бабочек и мотыльков, выращенных на искусственных диетах (рис. 5).
Выживание
Личинки бабочек были переведены на искусственные диеты, содержащие медь, никель, цинк или контроль, где каждый тип металла варьировался по концентрации на трех уровнях (таблица 3). Репрезентативное изображение личинок при возрастающей дозировке токсина показано на рисунке 2. Концентрация металлов не влияла на выживаемость никеля, но наблюдалось значительное влияние как для меди, так и для цинка (таблица 3 и рисунок 3). Последующее сравнение хи-квадрат показало, что цинк показал снижение выживаемости по сравнению с контрольной диетой только при самом высоком уровне цинка (1,000 ppm, post-hoc сравнение X12 = 8,41, p = 0,004; Рисунок 1). Медь также показала значительное снижение выживаемости только на самых высоких используемых уровнях (500 ppm, X12 = 7,00, p = 0,008), хотя наблюдалось незначительное положительное увеличение выживаемости на двух самых низких уровнях (50 ppm и 100 ppm; Рисунок 3).
Время разработки
Наблюдалось значительное влияние концентрации меди и цинка на время проявки (табл . 4 и рис. 4). По мере увеличения концентрации меди наблюдалось увеличение времени проявки со значительным отклонением от контроля, начиная с 50 ppm (p = 0,027; Рисунок 3). По мере увеличения концентрации цинка наблюдалось увеличение времени проявки со значительным отклонением от контроля, начиная со 100 ppm (p = 0,03; Рисунок 4). Наблюдалась тенденция к увеличению содержания никеля, что приводило к увеличению времени развития (p = 0,08; Таблица 4), а сравнение каждой диеты с контролем показало значительные эффекты, начиная со 100 частей на миллион (p = 0,022; Рисунок 4).
Рисунок 1: Наблюдаемые уровни фокальных металлов в тканях бабочек и растениях-хозяевах. (Данные из62.) Уровни меди, никеля и цинка показаны для тканей бабочек Pieris (выращенных на бок-чой в лаборатории) и дикой горчицы (Bertorea sp.). Автомобили показывают уровни, наблюдаемые в листьях растений вдоль дорог с интенсивным движением53. Уровни металлов в искусственных диетах, используемых в этом исследовании, представлены в таблице 1; Точки представляют собой средние значения, а столбцы ошибок представляют стандартную ошибку. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 2: Изображение личинок белокочанной капусты, переведенных в тот же день на искусственные диеты с возрастающей концентрацией токсина. На этом изображении показаны личинки из исследования доза-реакция (представленного в 28 с использованием высушенного растительного материала для токсичного растения Aristolochia). Фото ESR. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3: Различия в выживаемости при использовании металлических диет с возрастающими концентрациями. Звездочки указывают на значительное отклонение в выживаемости относительно контрольной диеты. Точные концентрации металлов в рационах указаны в таблице 2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 4: Влияние концентрации металлов на время разработки. Звездочками обозначена наименьшая концентрация металла, для которой имеется достоверная разница относительно контроля (с использованием t-критерия). Точные концентрации металлов в рационах указаны в таблице 2. Точки представляют собой средние значения, а полосы погрешности представляют стандартную ошибку. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 5: Сводная информация о толерантности к металлам у других чешуекрылых. Показаны сводные данные о выживаемости, построенные на основе 11 существующих исследований 49,50,51,56,63,64,65,66,67,68. Переменной ответа является уровень (в ppm) концентрации металла, на котором впервые проявляется негативное воздействие на выживаемость. Бабочки указывают на результаты этого исследования, отмечая, что значения допуска для никеля были выше, чем те, которые были измерены в этом исследовании. Точки представляют собой средние значения, а полосы погрешности представляют стандартную ошибку. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Ингредиент | Взвешивайте как | g | мл |
Зародыши пшеницы | Сухие ингредиенты | 50 | |
Целлюлоза | Сухие ингредиенты | 10 | |
Капустная мука | Сухие ингредиенты | 15 | |
Казеин | Сухие ингредиенты | 27 | |
Сахароза | Сухие ингредиенты | 24 | |
Соляная смесь Wesson | Сухие ингредиенты | 9 | |
Дрожжи Торула | Сухие ингредиенты | 12 | |
Холестерин | Сухие ингредиенты | 3.6 | |
Витаминный микс | Сухие ингредиенты | 10.5 | |
Метилпарабен | Сухие ингредиенты | 0.75 | |
Сорбиновая кислота | Сухие ингредиенты | 1.5 | |
Аскорбиновая кислота | Сухие ингредиенты | 3 | |
Стрептомицин | Сухие ингредиенты | 0.175 | |
Льняное масло | Влажные ингредиенты | 5 | |
Агар | агар | 15 |
Таблица 1: Рецепт искусственного питания. Показаны веса (и объемы) ингредиентов в одной партии диеты капустной белой бабочки. Сухие ингредиенты (и льняное масло) готовят отдельно от агаровой смеси (растворяют в 400 мл кипятка, затем доводят до более низкой температуры с 400 мл воды комнатной температуры).
Тип диеты | Медь (ppm) | Никель (ppm) | Цинк (ppm) |
Медь-"100 ppm" | 96.1 | 1.75 | 69.9 |
Никель-"100 ppm" | 7.29 | 109.6 | 68.9 |
Цинк - "100 ppm" | 7.96 | 1.06 | 186.2 |
Цинк-"500 ppm" | 6.51 | 1.16 | 708 |
Контроль | 5.89 | 0.59 | 59.3 |
Таблица 2: Меры металлов в рационах. Показаны средние уровни меди, никеля и цинка в подмножестве искусственных диет, используемых в исследовании. Слева показано название диеты («тип» в анализе), а значения в кавычках являются расчетным уровнем. Целевая концентрация указана в кавычках. Подмножество диет, использованных в исследовании, было проанализировано, чтобы убедиться, что рассчитанные значения соответствовали целевому показателю с реализованными значениями; Следует отметить, что часто существует некоторая небольшая степень различий в составе компонентов диеты, и каждая зарегистрированная линия представляет собой только одну реплику.
Metal | Пирсон Х32 | P |
Медь (N = 118) | 17.82 | 0.0005 |
Никель (N = 152) | 3.45 | 0.33 |
Цинк (N = 152) | 12.52 | 0.006 |
Таблица 3: Влияние концентрации металлов на выживаемость. Показаны результаты теста хи-квадрат для каждого металла, противопоставляющие три концентрации металла по сравнению с контрольной диетой.
Металл | F | P |
Медь (N = 61) | Ф3,57 = 9,84 | <0,0001 |
Никель (N = 75) | Ф3,71 = 2,35 | 0.079 |
Цинк (N = 64) | Ф3,60= 3,79 | 0.015 |
Таблица 4: Влияние концентрации металлов на время проявки. Приведены результаты индивидуальных ANOVA для каждого металла.
Доступность данных:
Все данные доступны по Mendeley61.
В этом исследовании белокочанные бабочки (Pieris rapae) были выращены на искусственной диете, чтобы изучить различия в токсичности тяжелых металлов. При этом в этом исследовании представлены общие методы выращивания и лабораторные исследования этой простой в управлении системы бабочек. В этом обсуждении сначала рассматриваются более общие вопросы о методах, рассмотренных здесь, затем рассматриваются наши научные результаты, прежде чем закончить размышлениями о компонентах искусственной диеты.
Рассмотренный здесь протокол дает шаги общего метода выращивания бабочек капустной белянки, но в этом протоколе есть много моментов, которые можно изменить. Например, в то время как в представленном здесь тематическом исследовании для кормления используются губки, другим исследователям повезло с зубными фитилями и шелковыми цветами, наполненными медовой водой5. В то время как настоящее исследование использует медовую воду в качестве пищи, другие исследователи использовали растворы сахара и даже Gatorade. Если куколок необходимо взвесить или переместить в другие условия для появления (например, вызвать диапаузу и необходимость хранения в холодильнике в течение 1 месяца), исследователь может легко удалить их из чашек, сбрызнув их водой, чтобы смочить их шелковые насадки, и захватить их перьевыми щипцами, а затем снова повесить их с помощью двустороннего скотча. Если исследователям нужна большая гибкость с точки зрения того, когда взрослых бабочек перемещают в клетки для взрослого поведения, их можно держать в холодильнике в течение нескольких недель, но их нужно кормить. Раз в несколько дней бабочек следует выводить, чтобы их кормили разбавленным медовым водным раствором. При комнатном освещении это можно сделать, используя булавку, чтобы развернуть хоботок в пищу. Что касается взрослых, то на белокочанных бабочках можно принять широкий спектр фитнес-мер. Размер тела может быть измерен как влажная или сухая масса личинок на определенных стадиях, куколок или взрослых особей (принесенных в жертву или содержащихся в пергаминовых конвертах), или путем измерения длины крыльев в программе ImageJ (см. 12,24,25,28). Плодовитость самок в течение жизни может быть измерена с помощью ежедневных сборов яиц на растениях-хозяевах 25,69,70, а размер определенных признаков может быть измерен как показатель производительности; Например, масса или объем мозга или отдельных областей мозга 62,71,72, или масса или содержание белка в грудной клетке или летательной мышце 62,70. Наконец, взрослые особи могут быть использованы в поведенческих исследованиях для проверки любого количества вопросов, изучающих влияние манипуляций с диетой на кормление или выбор яйцекладки27,73.
Если протокол выращивания не работает должным образом, необходимо устранить несколько аспектов. Во-первых, можно спросить, достаточно ли высок уровень освещенности, чтобы вызвать нормальное поведение взрослого человека. В то время как адаптированные к лаборатории линии Pieris будут откладывать яйца под флуоресцентным светом, единственным искусственным светом, который работает для линий дикого типа, являются мощные тепличные светильники широкого спектра. Естественное освещение в теплицах, на подоконниках или на открытом воздухе лучше всего подходит для стимулирования спаривания и яйцекладки. Во-вторых, если яйца не вылупляются или личинки умирают на ранних стадиях развития, необходимо учитывать несколько моментов. Растительный материал-хозяин должен быть органическим, отмечая, что «органические» растения из магазинов иногда обрабатываются химическими веществами, которые могут убить личинок, поэтому выращивание собственных растений-хозяев часто лучше. Если уровень принятия хозяина ниже, можно попробовать более молодые листья с более высоким содержанием азота, представляя горшечные растения вместо отдельных листьев и обеспечивая спаривание самок. Самки примут посев капусты, даже небольшие ростки, которым исполнилось 2 недели. Парафиновый метод хорошо работает для переноса яиц в различные условия, но следует отметить, что уровень принятия, как правило, ниже, чем у целых растений. В-третьих, все составляющие рациона должны быть качественными и не просроченными. Льняное масло следует заменять ежегодно и хранить в холодильнике24,25. Зародыши пшеницы, витаминная смесь и антибиотики также следует хранить в прохладном месте. В-четвертых, можно подумать о настройке диетической чашки. Для выращивания можно использовать любое количество одноразовых пластиковых стаканчиков, от 1 унции до 15 унций. Мы обнаружили, что 4 унции - это хороший размер, чтобы обеспечить появление взрослых особей, и он прекрасно упаковывается в наши климатические камеры. Отверстия, проткнутые в крышках, пропускают воздух, но слишком большое количество отверстий может высушить рацион в условиях низкой влажности, поэтому это число, возможно, придется скорректировать. В-пятых, условия в климатической камере, возможно, придется отрегулировать в сочетании с условиями чашки. Если условия слишком сухие, растения-хозяева с яйцами могут высохнуть до того, как личинки могут быть перенесены, а чашки с диетой могут высохнуть до появления бабочек. С другой стороны, если условия слишком влажные, чашки могут содержать плесень и болезни. Исследователям, возможно, придется регулировать воздушный поток в чашках с помощью сетчатых крышек или большего или меньшего количества отверстий в крышках. Другой распространенной проблемой является освещение камеры, которое достаточно яркое, чтобы вызвать колебания температуры в чашках и накопление конденсата; Использование диммерного света - простой вариант для выращивания личинок.
Что касается исследовательских вопросов в этой статье, это исследование показало, что белокочанная капуста была относительно более чувствительна к меди, чем к никелю или цинку. Медь оказала значительное негативное воздействие на время развития при концентрациях до 50 частей на миллион (рис. 3 и таблица 3) и на выживаемость при концентрации 500 ppm (рис. 4, таблица 4). Напротив, не было выявлено негативного влияния никеля на выживаемость (до 500 ppm; Рисунок 3) или отрицательное влияние на время разработки при 100 ppm (рис. 4). Белокочанная капуста была довольно терпима к цинку, при этом эффекты выживания наблюдались только при 1000 ppm (рис. 3), а отрицательные эффекты на время развития начинались со 100 ppm (рис. 4). Исходя из относительно больших концентраций цинка в тканях бабочек и горчицы (их растения-хозяина; 1), ожидалось, что будет наблюдаться относительно более высокая толерантность к цинку. Однако чувствительность к меди и толерантность к никелю были несколько неожиданными, учитывая очень низкий уровень никеля в тканях бабочек (рис. 1) и необходимость меди в качестве микроэлемента. Эти неожиданные результаты обсуждаются ниже после рассмотрения толерантности этих металлов у других бабочек и мотыльков.
Для сопоставления имеющихся данных с чувствительностью к металлам, измеренной у других чешуекрылых, были собраны данные существующих исследований о минимальной концентрации, где тяжелые металлы отрицательно влияли на выживаемость 49,50,51,56,63,64,65,66,67,68; эти исследования были сосредоточены на мотыльках, особенно на видах вредителей (Galleria mellonella, Lymantria dispar, Plutella xylostella, Spodoptera sp.). Все измеренные значения чувствительности в этом исследовании близки к диапазону, измеренному для этих других видов (рис. 5). Тем не менее, мера толерантности к никелю в этом исследовании, по-видимому, выше, чем ожидалось - хотя не было значительного эффекта выживания при 500 ppm, предыдущее исследование Pieris rapae также обнаружило очень высокую толерантность к никелю (значительные эффекты, начиная с 1,000 ppm56), несмотря на низкие уровни в их тканях естественным образом (рис. 1). Мера чувствительности к меди в этом исследовании также, по-видимому, находится на низком уровне для исследований чешуекрылых. В то время как использование искусственной диеты позволяет удобно и контролируемо сравнивать относительную чувствительность к металлам, важно отметить, что компоненты диеты могут изменить измерение абсолютной чувствительности к металлам. Например, витамин С в рационе может компенсировать индуцированный металлами окислительный стресс74, или антибиотики в рационе могут изменять любое воздействие микробов на обработку металлов75. Интересным направлением будущих исследований будет систематическое манипулирование такими компонентами диеты для проверки влияния на токсичность металлов, особенно с учетом вопросов о функциональной роли кишечных микробов чешуекрылых 76,77 и компонентов нектара, которые могут обладать антиоксидантными свойствами78. Кроме того, различия в диетических потребностях у разных видов могут затруднить межвидовые сравнения, и методы, основанные на искусственной диете, должны дополняться манипуляциями с растениями-хозяевами.
Эти бабочки особенно терпимы к никелю и чувствительны к меди. Предыдущие исследования показали, что многие растения семейства горчичных, в которое входят растения, предпочитаемые Pieridae, гипераккумулируют никель в качестве защитного механизма против травоядных 55,56,63,79,80,81. Эта гипераккумуляция составляет более 1000 частей на миллион в растительной ткани, что на порядки больше, чем у большинства растений (рис. 1). Вполне возможно, что Pieris имеют особенно высокую толерантность к никелю из-за прошлого отбора такими никелевыми аккумуляторами, как предполагалось ранее26. Хотя медь реже изучается в качестве микроэлемента в рационах насекомых, есть некоторые свидетельства того, что она играет небольшую роль в размножении и иммунитете, хотя в первую очередь у насекомых, питающихся кровью (например, 82,83). Возможно, что медь играет менее важную физиологическую роль у бабочек, чем у других животных 84,85,86, что согласуется с недавней работой, в которой подчеркивается, что медь может быть таким же опасным загрязнителем для насекомых, как свинец, кадмий и ртуть (например, 87,88,89). В то время как было показано, что Pieris избегает загрязнения медью на низких уровнях90, подвижность меди в растениях (например, перемещение в листья и цветы) также указывает на то, что она является металлическим загрязнителем, вызывающим беспокойство91.
Хотя эти результаты предоставляют интересные данные об относительной токсичности этих металлов для белокочанных бабочек, эта статья также направлена на то, чтобы быть широко используемой в качестве подробной визуальной иллюстрации методов выращивания этой мощной системы. Белокочанную капусту легко выращивать и манипулировать ею в контролируемых лабораторных экспериментах 4,5, облегчая исследования поиска хозяина 6,7,8, кормления 9,10,11 и полового отбора12,13,14. Способность выращивать этих бабочек на искусственной диете является ключом к созданию общих условий сада для сравнений и манипулирования питательными веществами, токсинами и даже новыми растениями-хозяевами. Тем не менее, важно отметить, что эта искусственная диета не обязательно является оптимальной искусственной диетой для этого вида и, вероятно, может быть улучшена с помощью будущих манипуляций. Например, соляная смесь в этой диете (и других диетах чешуекрылых) была первоначально разработана для позвоночных и имеет более высокий уровень кальция, чем то, что нужно большинству насекомых92,93. Таким образом, некоторые из наших усилий по выращиванию сделали специальные солевые смеси с более низким уровнем кальция (например, 62), а другие используют «соляную смесь Бека», которая может быть более подходящей для многих видов насекомых94. В наших собственных манипуляциях мы также обнаружили, что бабочки лучше работали с относительно меньшим количеством зародышей пшеницы и относительно большим количеством целлюлозы по сравнению с исходными концентрациями4. Одной из областей, требующих дальнейшего внимания, является источник липидов и их концентрация в рационе. Например, прошлая работа показала, что переход от льняного масла (используемого в этом исследовании) к фосфолипидам увеличил скорость спаривания и темпы роста пиериса на искусственных диетах95. Добавление определенных жирных кислот в искусственные диеты может иметь дополнительные положительные эффекты96,97. Оптимизация искусственной диеты Пиериса98,99 создает возможности для решения интересных вопросов об экологии питания 100,101,102, эволюционной экологии и экотоксикологии. Эти подходы к искусственному питанию позволяют исследователям ответить на вопросы о роли специфических липидов в когнитивной эволюции 103, предварительной адаптации к токсинам28, диетических компонентах, снижающих токсичность загрязняющих веществ 104, или стехиометрических взаимодействиях между питательными веществами105.
У авторов нет конфликтов интересов, о которых можно было бы заявить.
Мы благодарны за поддержку этой работы ассистентам бакалавриата во время воспитания, в частности Регине Курандиной и Рее Смыкальской. Кэролин Калиновски помогла собрать литературу о токсичности металлов у других чешуекрылых. Эта работа стала возможной благодаря летнему исследовательскому гранту Департамента экологии, эволюции и поведения Университета Миннесоты.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1-L Pyrex beaker | Fisher Scientific | 07-250-059 | |
500 mL graduated cylinder | Fisher Scientific | 03-007-43 | |
60-mm plastic petri dish lid | Fisher Scientific | 08-757-100B | |
Ascorbic Acid | Frontier | 6015 | |
Blender | Amazon - Ninja Store | BL610 Professional | |
Cabbage Flour | Frontier | 1086 | |
Casein | Frontier | 1100 | |
Celluose | Frontier | 3425 | |
Cholsterol | Sigma | C3045 | |
Cups for rearing (4 oz) | Wasserstrom | 6094583 | purchase with matching lids |
Fine Mesh Agar | Sigma | ||
Flaxseed Oil | amazon | B004R63VI6 | |
Floral water tubes, 2.8 x 0.8inch | Amazon - Yimaa Direct | B08BZ969DK | |
Glassine envelopes (1 3/4 x 2 7/8 INCHES) | Amazon - Wizard Coin Supply | B0045FG90G | |
Mesh Cages (15.7 x 15.7 x 23.6") | Amazon | B07SK6P94S | |
Methyl Paraben | Frontier | 7685 | |
Ohaus Portable Scale | Fisher Scientific | 02-112-228 | |
Organic Honey | Amazon | B07DHQQFGM | |
Photo studio portable lightbox | Amazon | B07T6TNYJ1 | |
Plastic bin, shoebox size | Amazon | B09L3B3V1R | |
Plastic disposable transfer pipets | Fisher Scientific | 13-680-50 | |
Sorbic Acid | Sigma | S1626 | |
Spatulas | Fisher Scientific | 14-357Q | |
Streptomycin | Sigma | S9137 | |
Sucrose | Target | ||
Torula Yeast | Frontier | 1720 | |
Vanderzant vitamin mix | Frontier | F8045 | |
Weigh boats | Fisher Scientific | 01-549-750 | |
Wesson Salt Mix | Frontier | F8680 | |
Wheat Germ | Frontier | G1659 | |
Wooden handled butterfly net, 12" hoop | Amazon - Educational Science | B00O5JDLVC | |
Yellow sponges | Amazon-Celox | B0B8HTHY5B |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionExplore More Articles
This article has been published
Video Coming Soon
ABOUT JoVE
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved