Mate-guardar comportamiento desempeña un papel importante en la reproducción de intermareales copépodos del género Tigriopus. Sin embargo, no se han descrito bien los métodos para el estudio de este comportamiento. Aquí describimos los métodos para: cultura 1) individual de animales de Tigriopus Virgen y 2) análisis cuantitativo de su comportamiento de protección mate.
Copépodos del género Tigriopus, que son el zooplancton común en pozas de marea rocosa, mostrar comportamiento de protección mate precopulatory donde un macho abrocha un compañero potencial para formar un par. Mientras que este fenómeno ha despertado el interés de investigadores, métodos para su análisis no han sido bien descritos. Aquí describen los procedimientos para: cultivo y puesta en escena de Tigriopus juveniles y adultos y 2) video análisis de su comportamiento de protección mate 1) individual. El método de cultivo permite un control experimental de pelado experiencia de animales así como la capacidad de rastrear su desarrollo antes de pruebas de comportamiento. El método de análisis permite la evaluación cuantitativa de aspectos varios del comportamiento mate-guardar, incluyendo captura de intentos por parte de los varones y trayectoria de mate-guardar parejas de la natación. Aunque estos métodos fueron establecidos originalmente para estudios etológicos de Tigriopus, con modificaciones adecuadas se puede también aplicar a estudios de otros zooplancton en campos de investigación diferentes, tales como fisiología, toxicología y ecológico genética.
Intermareales copépodos del género Tigriopus están ampliamente distribuidos en piscinas intermareales alto rocosos a través de varios continentes1. Estos copépodos exhiben comportamiento mate-guardar como parte de su reproducción, donde un hombre adulto capta una pareja potencial (juvenil o adulto) utilizando sus antenas primer enganchadas antes de la cópula (figura 1 y figura 2)2 ,3,4,5. Aunque este fenómeno ha sido objeto de estudios etológicos y bioquímicos para décadas2,3,6,7, los procedimientos detallados para los estudios de este comportamiento, incluyendo cultura individual de los animales Virgen y criterios de comportamiento eventos en un intento de protección mate, no han sido bien descritas. Por lo tanto, aquí establecemos métodos para estudios del comportamiento en un entorno experimental controlado.
Cultivo individual y puesta en escena de los animales
Estudios anteriores de la reproducción de Tigriopus emplean convencionalmente un par extraer método para preparar a los juveniles (copepodids) y las hembras adultas para las pruebas de comportamiento y cría experimentos3,8,9 ,10. Sin embargo, este método permite a los animales a los pares de la forma y potencialmente para copular antes de pruebas (discutidas en 1988 Ito11), que pueden alterar propiedades de comportamiento de animales5. Además, es un potencial para misjudge etapas de desarrollo de copépodos con los protocolos convencionales ya que dependen de tamaño del cuerpo aparente para la puesta en escena. En este papel, describimos un método de cultivo individual utilizado en nuestro estudio reciente con Tigriopus californicus5, que fue diseñado para abordar estas limitaciones por experiencia emparejamiento de los animales de control y seguimiento de su desarrollo de copepodid a etapas adultas.
Análisis cuantitativo del comportamiento de protección mate
El comportamiento de protección mate de Tigriopus especies se ha estudiado no sólo en el campo de la etología2,6 , sino también en otros campos como la genética evolutiva3,4, y Ecotoxicología 7 , 8 , 9 , 10. sin embargo, los estudios anteriores han explicado el curso de este comportamiento principalmente en escritos formularios sin suficientes ilustraciones visuales para delinear el comportamiento y los métodos para el estudio, que crea dificultades técnicas para la replicación y el avance de los estudios. Aquí, ofrecemos descripciones detalladas de algunos de los eventos clave en el comportamiento de protección mate de Tigriopus copépodos apoyada por material visual. También demostramos el equipo y métodos para el análisis cuantitativo del comportamiento. Estos métodos permiten la evaluación de propiedades de comportamiento de los animales durante los intentos de protección mate precisamente experimentos replicados.
Con estos métodos pretendemos proporcionar una base metodológica de los estudios controlados y reproducibles en el comportamiento de protección mate de género Tigriopus.
Cultivo individual y determinación de la etapa y sexo
Aquí describe el método utilizado en nuestro anterior estudio5 para preparar animales de Tigriopus Virgen con su experiencia de sincronización controlada al seguimiento de su desarrollo (figura 4 y figura 7). Como especies de Tigriopus se utilizan como animales de modelo en varios campos biológicos como Toxicología16,18, fisiología ecológica19,20,21y evolutivo genética13,22,23,24, este método tiene el potencial de proporcionar un medio valioso para evaluar la influencia de factores ambientales y genéticos en el ciclo de vida de estos copépodos.
Para lograr la exitosa puesta en escena, búsqueda normal y colección de CI copepodids de una cultura de masas (paso 1.2) es crítica, como colección en etapas posteriores puede resultar en mal puesta en escena de los animales. Además, una búsqueda exhaustiva de exuvias (paso 1.3) también es esencial para la precisa puesta en escena. Aumentar la frecuencia de recolección y escenificando si es necesario, como el intervalo entre mudas varía de uno a varios días dependiendo de la especie y cría condición2,25,26. Diferencias en la morfología de antenas copepodids y hembras adultas no son visiblemente significativas en algunas especies y poblaciones de Tigriopus16,25. Por lo tanto, puesta en escena antes de sexado es útil para distinguir las hembras adultas de copepodids avanzadas de cualquier sexo.
Pruebas de comportamiento y análisis manual de propiedades de comportamiento
En general, una de las partes más críticas de estudios etológicos es definición y descripción de los eventos de interés. Los métodos introducidos en este documento primero fueron desarrollados para nuestro reciente estudio5 y complementados con la descripción de la cópula y las ayudas visuales (figura 10). Además de eso, consistencia en el manejo de animales también desempeña un papel importante en los experimentos conductuales. Por ejemplo, el enjuague de copépodos potencialmente puede facilitar algunos aspectos de su comportamiento (suplementario Figura 1) y por lo tanto es conveniente llevar a cabo de manera consistente entre las muestras, estandarizado como en el paso 2.1.3. Esperamos que los materiales provistos en este artículo le ayudará a estudios controlados y reproducibles en el comportamiento de protección mate de Tigriopus, promover los estudios reproductivos y ecológicos de este habitante abundante de piscinas de la marea alta.
Una limitación posible con este método es baja magnificación de las imágenes obtenidas. Aunque películas grabadas con nuestro sistema permitan la identificación de estructuras del cuerpo prominentes incluyendo urosomes y antenas primera masculinas, uno no puede ser capaz de observar estructuras más sutiles como las piernas y los órganos genitales con nuestro método ya que no emplea magnificación microscópica para grabación de vídeo. Mientras que Kelly et al reportó que fueron capaces de observar a spermatophore transferencia de machos a hembras de T. japonicus bajo una observación microscópica a 100 X de ampliación (no vídeo grabado)7, no hemos sido capaces de observar un espermatóforo en nuestras películas, tal vez debido a la limitación de la resolución de imagen.
Seguimiento de dos dimensiones de pares
Aunque este método no permite seguimiento tridimensional de los animales, permite análisis de trayectoria bidimensional de zooplancton sin químicamente etiquetado animales (cf. Manteca de cerdo et al. 201027) mediante la utilización de programas distribuidos gratuitamente. Si el tamaño de un archivo de película es demasiado grande para ser procesados en ImageJ, uno puede reducir la resolución del archivo y convertirla en una película de escala de grises. Mientras que el método descrito fue desarrollado originalmente para parejas adultas de T. californicus (figura 12 y figura 13), también está disponible para adulto-juvenil parejas y personas individuales (suplementario Figura 1) como así como otras especies de Tigriopus en principio. Además esperamos que el método de análisis aplicable a corto plazo (de milisegundos a las escalas de tiempo segundo) trayectoria de zooplancton de otros taxa con ajustes apropiados.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo es apoyado por las subvenciones de la Fundación de Sumitomo, Japón (número de concesión de subvenciones para proyectos de investigación de ciencia básica,: 150932) e Instituto de investigación de invertebrados marinos, Japón (beca de investigación individuales 2018) STI y RSB y una subvención de los Estados Unidos Fundación de ciencia nacional (DEB-1556466) a RSB. Agradecemos a la Sra. Kiana Michelle Woodward para comentarios sobre el método de cultivo y puesta en escena.
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) |