Stuurman bewaken gedrag speelt een belangrijke rol bij de voortplanting van intertidal roeipootkreeften van het geslacht Tigriopus. Methoden voor het bestuderen van dit probleem zijn echter niet goed beschreven geweest. Hier beschrijven we methoden voor: 1) individuele cultuur van maagdelijke Tigriopus dieren, en 2) kwantitatieve analyse van hun stuurman bewaken gedrag.
Roeipootkreeften van het geslacht Tigriopus, die gemeenschappelijke zoöplankton in rotsachtige tij zwembaden, Toon precopulatory stuurman bewaken gedrag waar een man een potentiële partner te vormen een paar sluitingen. Terwijl dit verschijnsel heeft belangstelling voor onderzoekers, zijn methoden voor de analyse niet goed beschreven. Hier beschrijven we procedures voor: 1) individuele kweken en opvoering van de Tigriopus jeugdigen en volwassenen, en 2) video-gebaseerde analyse van hun stuurman bewaken gedrag. Het kweken van de methode kunt experimentele controle van de schil van de ervaring van dieren, alsmede de mogelijkheid voor het bijhouden van hun ontwikkeling voordat gedrags proeven. De analysemethode kan kwantitatieve evaluatie van verschillende aspecten van de stuurman bewaken gedrag, met inbegrip van het vastleggen van pogingen door mannetjes en zwemmen traject van stuurman bewaken paren. Hoewel deze methoden werden oorspronkelijk vastgesteld voor ethologische studies over Tigriopus, met de juiste wijzigingen ze kunnen ook worden toegepast op studies van andere zoöplankton in verschillende onderzoeksgebieden, zoals fysiologie, toxicologie, en ecologische genetica.
Intertidal roeipootkreeften van het geslacht Tigriopus worden op grote schaal verspreid in rotsachtige hoge intertidal zwembaden over verschillende continenten1. Deze roeipootkreeften stuurman bewaken gedrag vertonen als onderdeel van hun voortplanting, waar een volwassen man een potentiële partner (jonge of volwassen vangt) met behulp van haar verslaafd eerste antennes voorafgaand aan de copulatie (Figuur 1 en Figuur 2)2 ,3,4,5. Hoewel dit verschijnsel een onderwerp van ethologische en biochemische studies voor decennia2,3,6,7, gedetailleerde procedures voor onderzoek naar dit probleem geweest, met inbegrip van individuele cultuur van virgin dieren en criteria van gedrags gebeurtenissen gezien in een poging van stuurman bewaken, zijn niet goed beschreven. Dus, stellen we hier methoden ter bestudering van het gedrag onder een gecontroleerde experimentele omgeving mogelijk maken.
Individuele kweken en opvoering van dieren
Eerdere studies van reproductie van de Tigriopus dienst conventioneel een paar loskoppelen van de methode ter voorbereiding van jonge exemplaren (copepodids) en volwassen vrouwtjes op gedrags proeven en experimenten3,8,9 fokken ,10. Deze methode maakt echter dieren formulier paren en potentieel copuleren voorafgaand aan tests (besproken in Ito 198811), die gedrags eigenschappen van dieren5 veranderen kunnen. Daarnaast is er ook een potentieel om het miskennen van de ontwikkelingsstadia van roeipootkreeften met de conventionele protocollen zoals ze op zichtbare lichaamsgrootte voor staging vertrouwen. In deze paper beschrijven we een individuele kweken methode die wordt gebruikt in onze recente studie met Tigriopus californicus5, die werd ontworpen om het aanpakken van deze beperkingen door controle pairing ervaring van dieren en het bijhouden van hun ontwikkeling van copepodid tot volwassen stadia.
Kwantitatieve analyse van stuurman bewaken gedrag
De stuurman bewaken gedrag Tigriopus soorten is onderzocht, niet alleen op het gebied van ethologie2,6 , maar ook op andere gebieden zoals ecotoxicologie en evolutionaire genetica3,4, 7 , 8 , 9 , 10. echter de vorige studies hebben uitgelegd de loop van dit gedrag vooral in geschreven formulieren zonder voldoende visuele illustraties te schetsen van zowel het gedrag en de methoden om te studeren, waardoor de technische belemmeringen voor de replicatie en vooruitgang van de studies. Wij bieden hier, gedetailleerde beschrijvingen van een aantal van de belangrijkste gebeurtenissen in de stuurman bewaken gedrag van Tigriopus roeipootkreeften ondersteund door beeldmateriaal. We tonen ook aan apparatuur en methoden voor de kwantitatieve analyse van het gedrag. Deze methoden toestaan evaluatie van gedrags eigenschappen van dieren tijdens stuurman-bewaken pogingen in juist gerepliceerde experimenten.
Met deze methoden streven we naar een methodologische basis van gecontroleerde en reproduceerbare studies op de stuurman bewaken gedrag van het geslacht Tigriopus.
Individuele kweken en vastberadenheid van fase en seks
We beschreven hier gebruikte methode in onze vorige studie5 voor het bereiden van maagdelijke Tigriopus dieren met hun pairing ervaring gecontroleerd terwijl het bijhouden van hun ontwikkeling (Figuur 4 en Figuur 7). Zoals Tigriopus soorten worden gebruikt als model dieren op verschillende biologische gebieden als toxicologie16,18, ecologische fysiologie19,20,21, en evolutionaire genetica13,22,23,24, deze methode heeft een potentieel om een waardevolle middelen ter beoordeling van invloed van milieu- en genetische factoren op de levenscyclus van deze roeipootkreeften.
Om succesvolle enscenering, regelmatige onderzoek en verzameling van CI is copepodids van een massacultuur (stap 1.2) essentieel, aangezien collectie in latere stadia in verkeerde enscenering van de dieren resulteren kan. Bovendien, is een uitgebreide zoektocht voor exuviae (stap 1.3) ook essentieel voor nauwkeurige enscenering. De frequentie van de collectie en de enscenering indien nodig, zoals het interval tussen molts van één tot meerdere dagen afhankelijk van soort varieert en het grootbrengen van voorwaarde2,25,26te verhogen. Verschillen in morfologie van de antennes tussen copepodids en volwassen vrouwtjes zijn niet zichtbaar significant in sommige soorten en populaties van Tigriopus16,25. Vandaar, klaarzetten voordat sexing is nuttig om te onderscheiden van volwassen vrouwtjes van geavanceerde copepodids van beide geslachten.
Gedrags tests en handmatige analyse van gedrags eigenschappen
In het algemeen, is een van de meest kritieke onderdelen van ethologische studies definitie en beschrijving van de gebeurtenissen van belang. De methoden die in dit document ingevoerd werden eerst ontwikkeld voor onze recente studie5 en aangevuld met de beschrijving van coïtus en de visuele hulpmiddelen (Figuur 10). Naast dat, speelt consistentie in dierlijke behandeling ook een belangrijke rol in behavioral experimenten. Bijvoorbeeld, spoelen van roeipootkreeften potentieel, sommige aspecten van hun gedrag (aanvullende figuur 1) kan vergemakkelijken en daarom is het wenselijk te worden uitgevoerd op een consistente wijze onder monsters, zoals in stap 2.1.3 gestandaardiseerd. Wij verwachten dat de materialen verstrekt in dit document zal helpen gecontroleerde en reproduceerbare studies over de stuurman bewaken gedrag van Tigriopus, bevordering van reproductieve en ecologische studies van deze overvloedige inwoner van hoog tij zwembaden.
Een mogelijke beperking met deze methode is de lage vergroting van verkregen beelden. Hoewel films opgenomen met ons systeem toestaan identificatie van prominente lichaam structuren met inbegrip van urosomes en mannelijke eerste antennes, mei een niet zitten kundig voor meer subtiele structuren zoals benen en genitaliën observeren met onze methode, omdat het niet doet dienst microscopische vergroting voor video-opname. Terwijl Kelly et al. rapporteerde dat zij konden observeren Spermatofoor overbrengen van mannetjes naar vrouwtjes van T. japonicus onder een microscopische observatie op 100 X vergroting (geen video opgenomen)7, we zijn niet geweest kundig voor observeren een Spermatofoor in onze films, misschien als gevolg van de beperking van de resolutie van de afbeelding.
Tweedimensionale bijhouden van paren
Hoewel deze methode kan geen driedimensionale bijhouden van dieren, maakt het een twee-dimensionale traject analyse van zoöplankton zonder chemisch labeling dieren (cf. Reuzel et al. 201027) door gebruik te maken van programma’s voor gratis verspreid. Als de grootte van een filmbestand te groot om te worden verwerkt in ImageJ is, kan men verminderen van de resolutie van het bestand en het omzetten van een grijs schaal film. Terwijl de beschreven methode werd oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassen paren van T. californicus (Figuur 12 en Figuur 13), is het ook beschikbaar voor volwassen-juveniele pairs en enkele personen (aanvullende figuur-1) alsmede andere soorten Tigriopus in principe. Verder verwachten wij dat de methode te zijn van toepassing op korte termijn (van de milliseconde naar de tweede tijd schalen) traject analyse van zoöplankton van andere taxa met eventueel benodigde aanpassingen.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk wordt ondersteund door subsidies van de Sumitomo Foundation, Japan (subsidie voor Basic projecten van de wetenschap-onderzoek, verlenen nummer: 150932) en onderzoek instituut van mariene ongewervelden, Japan (2018 individuele onderzoeksbeurs) STI RSB en een subsidie uit de VS National Science Foundation (DEB-1556466) aan de RSB. Wij danken mevrouw Kiana Michelle Woodward voor feedback over het kweken en tijdelijke methode.
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) |