仲間を守る行動は、属Tigriopusの潮間帯のカイアシ類で重要な役割を果たしています。ただし、この現象を研究するための方法も記載されていません。ここで述べる方法: 処女Tigriopus動物と彼らの仲間を守る行動の定量的解析 2) の 1) 個々 の文化。
岩場の潮たまりで一般的な動物プランクトンであるTigriopus、属カイアシ類は、男性がペアを形成する潜在的な仲間を留め中の仲間を守る現象を表示します。この現象は、研究者の関心を集めており、その分析方法が記述されていません。ここで我々 は、手順を説明します: 1) 個々 の培養とTigriopus少年と大人と彼らの仲間を守って行動 2) ビデオ ベースの分析のステージングします。培養方法は、行動テストの前に彼らの開発を追跡する機能と同様、動物の経験をペアリングの実験的制御をできます。解析メソッドは、男性によって試みをキャプチャ、水泳仲間守るペアの軌道など、仲間を守る行動のいくつかの側面の定量的に検討できます。これらのメソッドは、 Tigriopusのスンクスの確立された最初が適切な変更で彼らも適用できます他の動物プランクトン, 毒物学、生理学など、異なる研究分野の研究に、生態学的遺伝学。
潮間帯カイアシ類Tigriopus属のいくつかの大陸1ロッキー高潮間帯プールで広く分散します。これらのカイアシ類繁殖、成人男性が少年 (成人) 潜在的な仲間をキャプチャの一部としての仲間を守る現象が発生 (図 1 、 図 2) の交尾前にそのフック最初アンテナを利用した2 ,3,4,5。この現象がずっと数十年2,3,6、7、この現象の研究のための詳細な手順の子豚および生化学的研究の主題を含む原生動物の個々 の文化と仲間を守る試みに見られる行動のでき事の条件がうまく説明していません。したがって、ここでは制御の実験的環境下における挙動の研究を可能にする方法を確立します。
個々 の培養および動物のステージング
Tigriopusの生殖に関する以前の研究は従来の行動テストの稚魚 (copepodids) および大人女性を準備する方法をデタッチと実験3,8,9 を繁殖ペアを採用 ,10。ただし、このメソッドは、動物5動物の行動特性を変更するかもしれない (伊藤 198811で説明します)、テスト前に交尾して潜在的形のペアにできます。さらに、ステージングの外見上の本体サイズに依存しているように従来のプロトコルでカイアシ類の発育段階を見誤る可能性もあります。本稿で述べるTigriopus ミヤコカブリダニ5動物のペアリング操作を制御するおよび彼らの開発を追跡してによってこれらの制限に対処するために設計された当社の最近の研究で使用される個々 の培養方法大人の段階にコペポタイドから
仲間を守る行動の定量的解析
動物行動学2,6の分野のみならず環境毒性や進化遺伝学3,4,などの他のフィールドにTigriopus種の仲間を守る現象を研究されています。7,8,9,10ですただし、以前の研究の技術的な障壁を作成する動作と、それを研究する手法の概要を説明する十分な視覚的な図解なしのフォームを書かれたこの現象を主にのコースを説明している、。レプリケーションおよび研究の進歩。ここでは、私たちは視覚資料によってサポートされてTigriopusカイアシ類の仲間を守って行動における主要なイベントのいくつかの詳細な説明を提供します。また装置や行動の定量分析のための方法を示します。これらのメソッドは、正確にレプリケートされた実験で仲間を守る時に動物の行動特性の評価を許可します。
これらのメソッドとTigriopus属の仲間を守る現象の制御で再現可能な研究の方法論的基礎を提供するために目指しています。
個々 の培養とステージとセックスの決意
ここで私たちの以前の研究5 (図 4および図 7) の開発を追跡しながら制御ペアリング経験を持つ処女のTigriopus動物の準備に使用する方法について説明しました。Tigriopus種が毒物学16,18, 生態生理学19,20,21, などの様々 な生物学のモデル動物として使用されると進化遺伝学13,22,23,24, このメソッドこれらのカイアシ類のライフ サイクルに及ぼす環境および遺伝的要因の影響を評価する貴重な手段を提供する可能性があります。
後期のコレクションとして動物の誤ステージング成功したステージング、通常の検索と CI のコレクションを達成するために大衆文化 (ステップ 1.2) から copepodids は重要です。加えて、ぬけがら (手順 1.3) に徹底した検索も正確なステージングのために不可欠です。コレクション、種によっては数日に 1 つからの脱皮間隔が異なりますので、必要に応じてをステージングおよび飼育条件2,25,26の頻度が増加します。Copepodids と大人の女性のアンテナ形態の違いは目に見えていくつかの種とTigriopus16,25の人口の重要ではないです。したがって、雌雄鑑別する前にステージングはどちらかの性の高度な copepodids から成人女性を区別するのに役立ちます。
行動テストと行動特性の手動解析
一般に、スンクスの最も重要な部分の 1 つは、関心のあるイベントの定義と説明です。本稿で紹介したメソッド最初私たちの最近の研究5で開発され交尾と視覚補助 (図 10) の説明と補足。それに加え、動物取扱の一貫性はまた行動実験で重要な役割を果たしています。たとえば、カイアシ類の洗浄 (補足図 1) の行動のいくつかの側面を促進するかもしれない可能性があります、したがって 2.1.3 の手順で標準化などのサンプルの間で一貫した方法で実行することが望ましいです。本稿で提供される素材はTigriopus高潮のプールのこの豊かな住民の繁殖生態学的研究の推進の仲間を守る現象に関する制御で再現可能な研究を支援すると見込んでいます。
この方法で可能な制限の 1 つは、得られた画像の低倍率です。体制と記録映画 urosomes 男性最初アンテナなどの著名なボディ構造の同定を可能にします、1 つそれを採用していないので、当社の方法で足や性器などより多くの微妙な構造を観察することができない場合があります。ビデオ録画のための顕微鏡の倍率。ケリーらを彼らは男性から 100 倍の倍率 (記録ビデオ) で顕微鏡観察下でt. ミヤコグサの女性に転送精を観察することができた報告7、行ったものを観察することができる、画像の解像度の制限のためにおそらく、我々 の映画の精。
ペアの二次元の追跡
動物 (cfを化学的に分類せずに動物プランクトンの二次元流跡線解析を可能このメソッドには、動物の三次元トラッキングができないが.ラードら201027) 無料配布プログラムを利用しています。ムービー ファイルのサイズが大きすぎるため、ImageJ で処理される場合、ファイルの解像度を減らす、グレー スケール ムービーに変換できます。この方法t. ミヤコカブリダニ(図 12 、 図 13) のアダルトのペアとして開発された、それはまた大人少年ペアと単一の個人 (補足図 1) として利用可能原則的になく、他のTigriopusの種。我々 はさらに適切な調整と他の分類群の動物プランクトンの (2 番目の時間スケールにミリ秒) から短期に該当する軌道分析する方法を期待します。
The authors have nothing to disclose.
この作品は住友財団からの補助金によってサポートされている (基本的な科学研究プロジェクトを補助金付与数: 150932) や海洋無脊椎動物研究所、米国から助成金と RSB、STI に日本 (2018年個別研究助成)RSB に国立科学財団 (DEB-1556466)。養殖・ ステージング方法のフィードバックありがとうさんキアナ ミシェル ウッドワード。
Instant Ocean Sea Salt | Spectrum Brands. Inc. | SS1-160P | For preparation of culture medium |
PRO PlecoWafers | Tetra | 16447 | Food for copepods (used after being ground in a mortar) |
Flat bottom 6-well tissue culture plate with lid | Corning Co., Ltd. | 353224 | Container for culture of gravid females and hatched nauplii |
Flat bottom 24-well cell culture plate with lid | Corning Co., Ltd. | 353226 | Container for individual culturing |
Flat bottom 48-well cell culture plate with lid | Nest Biotechnology Co., Ltd. | 748001 | Behavioral observation chambers |
LED light pad | Shenzhen Huion Animation Technology Co., Ltd. | Litup LP4 | Backlight for behavioral observation |
Camera | Canon | 0591C003 (model: Rebel T6i) | For recording of behavior |
Pasteur pipette | Fisher Scientific | 13-678-6A | For transfer of copepods |
P10 micropipette tips | VWR | 613-0735 | For transfer of C1 stage copepodids |
ImageJ | NIH | Version 1.49t | For semi-automatic analysis of movies |
MTrackJ | Version 1.5.1 | ImageJ plugin for tracking developed by Dr. Erik Meijering (Biomedical Imaging Group Rotterdam, Erasmus University Medical Center, The Netherlands) |