Summary

Mesures électrophysiologiques à partir d'un système de Moth olfactive

Published: March 29, 2011
doi:

Summary

Insecte systèmes olfactifs offrent des occasions uniques pour l'enregistrement odorant réponses induites dans les formes de electroantennograms (EAG) et les enregistrements sensillum unique (SSR), qui sont résumées les réponses de tous les neurones récepteurs olfactifs (Orns) situé sur l'antenne et de ceux logés dans différents sensilles, respectivement.

Abstract

Insecte systèmes olfactifs offrent des occasions uniques pour l'enregistrement odorant réponses induites dans les formes de electroantennograms (EAG) et les enregistrements sensillum unique (SSR), qui sont résumées les réponses de tous les neurones récepteurs olfactifs (Orns) situé sur l'antenne et de ceux logés dans différents sensilles, respectivement. Ces approches ont été exploitées pour obtenir une meilleure compréhension de la communication chimique des insectes. Les stimuli identifiés peuvent ensuite être utilisés soit comme attractifs ou répulsifs dans des stratégies de gestion pour les insectes ravageurs.

Protocol

1. Insectes Nombril orangeworm, Amyelois transitella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) colonie dans notre laboratoire proviennent de mites recueillies auprès des amandiers à Fresno, en Californie. Notre colonie d'insectes est maintenue dans l'environnement des chambres (Percival Inc, IA) à 28 ± 2 ° C, 75 ± 10% d'humidité relative, et sous 16h08 h (lumière: obscurité) photo régime. Mites émergents sont collectées quotidiennement, sexué, et transféré à des bo…

Discussion

Cette nouvelle méthode développée pour retenir un nombril papillon orangeworm direct pour mesurer des signaux olfactifs s'est avéré être robuste et très fiable. Nous avons régulièrement recours à cette méthode pour isoler et identifier de nouveaux appâts à partir de substrats naturels comme l'hôte d'amandes et les pistaches.

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Soutenu par USDA-NIFA/AFRI 2010-65105-20582, NSF 0918177, et l'incorporation de recherche Bedoukian.

Materials

Material Name Catalogue #/Model Company Comment
Microscope BX51WI model Olympus, USA  
Stereo microscope MZ75 Leica Microsystems Inc. USA  
1.0 mm borosilicate capillary tubing with filament 1B100F-3 WPI Inc, FL  
Micropipette puller P-97 Sutter Instruments, CA  
Stimulus controller CS-55 model Syntech, Germany  
High Impedance pre-amplifiers
(Universal Single ended probe)
  Syntech, Germany  
Amplifier / data-acquisition system (USB-IDAC)   Syntech, Germany  
EAG Micromanipulator MP-12   Syntech, Germany  
(Z,Z)-11,13-hexadecadienal   Bedoukian Research Inc, CT.  
Whatman filter paper 1001070 Whatman USA  
5 mL polypropylene syringe 309633 BD Syringes, NJ  
pipette tip (200 μL) 1111-0806 USA Scientific Inc  
669 mL lunchbox,13 x 13 cm; height, 4.5 cm,   Rubbermaid  
Thirsty Ultra Absorbent, 27.9 x 27.9 cm   Safeway  
Non-drying clay 18150 Claytoon , Van Aken International, CA  
Environmental chamber I-30BLL model    

References

  1. Kaissling, K. -. E., Thorson, J., Sattelle, D. B., Hall, L. M., Hildebrand, J. G. Insect olfactory sensilla: structural, chemical and electrical aspects of the functional organization. Receptors for Neurotransmitters. Hormones and Pheromones in Insects. , 261-282 (1980).

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Cite This Article
Syed, Z., Leal, W. S. Electrophysiological Measurements from a Moth Olfactory System. J. Vis. Exp. (49), e2489, doi:10.3791/2489 (2011).

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