Y-labirentleri, araştırmacıların hayvan davranışlarını yönlendiren belirli uyaranların, özellikle de çeşitli kaynaklardan izole edilmiş kimyasal ipuçlarının alaka düzeyini belirlemelerini sağlar. Dikkatli tasarım ve planlama sağlam veriler sağlayabilir (örneğin, ayrımcılık, keşif derecesi, çok sayıda davranış). Bu deneysel cihaz, davranışsal ve ekolojik sorulara güçlü bir içgörü sağlayabilir.
Sürüngenler, yiyecek veya spesifikler tarafından üretilen kimyasal koku izleri gibi hayvan davranışlarını bilgilendirmek ve yönlendirmek için çeşitli çevresel ipuçları kullanır. Omurgalıların, özellikle istilacı türlerin koku takip eden davranışlarının şifresini çözmek, keşif davranışına neden olan ve değerli temel ve uygulamalı biyolojik araçların geliştirilmesine yardımcı olabilecek ipuçlarının keşfedilmesini sağlar. Bununla birlikte, kimyasal ipuçları tarafından baskın olarak yönlendirilen davranışların diğer rakip çevresel ipuçlarına karşı tam olarak tespit edilmesi zor olabilir. Y-labirentleri, hayvan davranışları araştırmalarında kullanılan ve omurgalı kemosentez davranışlarının bir dizi taksonda ölçülmesine izin veren yaygın araçlardır. Dış uyaranları azaltarak, Y labirentleri kafa karıştırıcı faktörleri ortadan kaldırır ve odak hayvanlarını ikili bir seçimle sunar. Y-labirent çalışmalarımızda, koku alma parametreleri karşılandıktan sonra bir koku izi bırakmak için bir koku hayvanı labirentin bir kolu ile sınırlandırılıyor ve çıkarılıyor. Daha sonra, deneme türüne bağlı olarak, odak hayvanının labirente girmesine izin verilir veya rakip bir koku izi oluşturulur. Sonuç, sunulan kimyasal ipuçları arasında ayrım yaparken odak hayvanının seçiminin ve davranışının bir kaydıdır. Burada, farklı istilacı sürüngen türlerine uyarlanmış iki Y labirenti aparatı tanımlanmıştır: Arjantin siyah beyaz tegu kertenkeleleri (Salvator merianae) ve Birman pitonları (Pythonbivittatus) bu Y labirentlerinin çalışmasını ve temizliğini özetler. Ayrıca, üretilen veri çeşitliliği, deneysel dezavantajlar ve çözümler ve önerilen veri analizi çerçeveleri özetlenmiştir.
Y-labirentler, çeşitli soruların ele alınmasına izin veren hayvan davranışları çalışmalarında yaygın, basit araçlardır. Laboratuvar çalışmalarında yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, Y labirentleri, vahşi hayvanları nispeten uzak ortamlarda incelemek için çeşitli alan ortamlarıyla işlevsel olarak uyumludur. Araştırmacılar, benzer çeşitlilikteki alan uygulamalarında (örneğin lampreys 1 ; çiklit balığı 2 ; zehirli kurbağalar3; lacertid kertenkeleler 4 ; jartiyer yılanları5)çok çeşitli taksonlardaYlabirentleri kullanan yabani omurgalıların davranışlarını incelediler.
Birçok araştırmacı, kimyasal ipuçlarının üreme, mekansal ve ekolojide hayvan davranışlarını nasıl ve ne dereceye kadar yönlendirdişine odaklanmıştır6. Çeşitli kimyasal uyaranlar Y labirentlerinde ve ince ölçeklerde test edilebilir, örneğin konsantrasyon7‘de sadece biraz farklılık gösteren iki kimyasal iz veya hedef türün üreme durumuna göre algılama yeteneği8. Kimyasal yollar —Y-labirent testlerinde kullanılan temel uyaran — doğal olarak conspecifics tarafından oluşturulabilir veya tanımlanmış bir kimyasal kaynak kullanılarak bir araştırmacı tarafından çevreye özel olarak yerlenebilir1,5. Uyaranlar, işaret sunumunun bağlamlarını değiştirmek gibi ipuçlarının multimodal etkisini belirlemek için benzersiz kombinasyonlarda da test edilebilir (havadan ve substrat izleri9; görsel artı kimyasal ipuçları10). Sürüngenlerde kemosentezör yanıtları değerlendirmek için başka birçok yöntem olsa da (bkz. tartışma bölümü), Y labirentleri arama davranışlarının değerlendirilmesine ve birden fazla zamansal ve mekansal ölçekte değerlendirilmesine izin verir ve bu da daha yüksek davranışsal çıkarım seviyelerine yol açabilir.
Sürüngenler, üreme ve üreme ekolojislerindeki kimyasal ipuçlarına güvenleri için geniş ölçüde test edilmiştir ve araştırmacılar bu çalışmalarda genellikle Y labirentleri kullanmaktadır11,12. Sürüngenlerin kimyasal ekolojisi, yaban hayatı yöneticileri için değerli olan çeşitli evrimsel ve davranışsal soruları ele almak için Y labirentleri kullanan çalışmalarla deşifre olmaya devam ediyor. Örneğin, istilacı yılan ve kertenkele türleriyle yapılan son testler, kimyasal ipuçlarının tek başına bir Y labirentinin yeni ortamında seçim ve zaman tahsisini etkileyebileceğini ortaya koydu13,14,15.
Orta büyüklükteki odak hayvanları (örneğin, büyük gövdeli sürüngenler) için büyük Y-labirentlerinin kullanımı genellikle odak hayvanlarının uzun vadede kolayca barındırılabildiği laboratuvar ayarlarıyla sınırlıdır, deneysel faktörler (örneğin, iklim, ışık, dış uyaranlar) kontrol edilebilir ve altyapıya (örneğin, güç, akan su) erişim sınırsızdır. Bununla birlikte, vahşi hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar genellikle çeşitli nedenlerle (örneğin, lojistik, izin verme) belirli konumlarla sınırlıdır. Sonuç olarak, tutarlı ve karşılaştırılabilir sonuçları korumak için yaratıcı problem çözme ve metodolojik ayarlamalar yoluyla ele alınması gereken zorluklar ortaya çıkar.
Burada, invaziv eş eşarp sürüngenlerinin üreme kimyasal ekolojisini değerlendirmek için Y labirentleri ve uzaktan izleme araçları kullanılarak iki deneysel kurulum tanımlanmıştır (yani, ve kertenkeleler) farklı alan senaryolarında: Gainesville, FL’de vahşi yakalanmış, esir Arjantin siyah beyaz tegu kertenkeleleri (Salvator merianae) ve Everglades Milli Parkı, FL’de vahşi yakalanmış Birman pitonları (Python bivittatus). Adından da anlaşılacağı gibi, Y labirenti aparatı, bir hayvanın ana geçite (Y’nin tabanı) girdiği deneysel bir ortam yaratır; “taban”) daha sonra iki farklı geçiş yoluna (Y’nin kollarına) yol açar; “kollar”). Bu deneylerde, tek bir deneme için iki tür hayvan kullanılır: koku bırakan hayvanlar (labirentin kısıtlı bir alanında uyarıcı koku sağlar) ve odak hayvanları (koku izini keşfederken bu hayvan üzerinde veriler toplanır).
Kemotekolojik çalışmalarda deneysel bir aparat olarak, herhangi bir Y labirenti, hayvanın içinde kolayca çıkarılmasına izin veren ve kapsamlı temizlik ve sıfırlama için dağıtılabilecek şekilde inşa edilmelidir. Ayrıca, metodolojik ayarlamalara neden olan bu farklı test ortamlarının (örneğin, diurnal ve gece hayvanları, altyapı farklılıkları) doğasında bulunan kısıtlamalar da tartışılmaktadır. Tegu kertenkeleleri ve Birman pitonlarına odaklanılsa da, bu tasarımlar çok çeşitli sürüngen türlerine uygulanabilir. İstilacı sürüngenler üzerine yapılan bu araştırmada, Y labirentleri çıkarım oranına ve ölçeğine fayda sağlar, çünkü belirli bir türün oluşturduğu istila tehdidiyle adım adım değişen yönetim hedeflerini bilgilendirmek için hızlı veri toplanmasına olanak tanırlar. Özellikle, invaziv türlerin kemotolojisinin incelenmesi, etkili kimyasal kontrol araçlarının geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir.
Ayrımcılık, bir odak hayvanının iki uyaran arasında seçim yaptığı ve karar verme sürecinin değerlendirildiği Y labirentleri kullanılarak yapılan ampirik testlerden elde edilen temel gözlemdir. Bir dizi davranış, denemenin kendisi sırasında (canlı) veya denemeden sonra (video) çıkarım gücünü genişletmek için Y labirenti denemelerinde de puanlanabilir. Belirli bir çalışmanın a priori hedeflerinin karmaşıklığı, canlı gözlemin veya arşivlenmiş kayıtların tasarıma en uygun olup olmadığını belirler. Burada, Y-labirent yöntemleri, özellikle kimyasal ekolojide sürüngen davranışı ile ilgili benzer sorularla ilgilenen araştırmacıların gelecekteki çalışmalarını bilgilendirmek için kemotekolojik soruların ele alınması için ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Y labirentleri sürüngenlerdeki kimyasal ekolojiyi araştırmak için çok güçlü araçlar olsa da, sınırlı tasarımları diğer soruşturma yollarının önüne çıkabilir. Ancak, diğer seçeneklerin çeşitliliği mevcuttur11,12,20,21,22. Örneğin, dil fiskesi tahlillerinin yürütülmesi daha kolaydır ve kontrol kokularına göre bir dizi kimyasal uyarana sergilenen davranışların eşzamanlı olarak değerlendirilmesine izin verir23 , 24,25,26. Açık alan testleri, odak hayvanının kimyasal ipuçları kaynağıyla karşılaşana kadar bir muhafazayı serbestçe araştırdığı ve davranışsal reaksiyonlarının daha sonra27,28puanlandığı başka bir seçenektir. Bu yaklaşımların kombinasyonları, sürüngenlerin ayrımcı kapasitelerini, refugia29ile birlikte yapay ve doğal kokuların bir karışımını sunmak gibi çeşitli bağlamlarda değerlendirebilir. Y-labirentler ayrıca hayvanları tek başına veya substrat kaynaklı16,30ipuçlarıyla birlikte havadan kimyasal ipuçlarına maruz bırakmak için değiştirilebilir ve arşivlenmiş video verileri mevcutsa veri toplamayı yeniden tasarlamak için geçici çıkarımkullanılabilir 31. Biyoassaylar, özellikle belirli bir ipucu kaynağı değerlendirildiğinde veri toplamayı basitleştirmek ve çakışan uyaranları en aza indirmek için tasarlanmalıdır (örneğin, kimyasal ipuçları21).
Hayvan davranışındaki araştırmacılar genellikle yeni, yapay ortamlarda (örneğin, özelliksiz bir manzaraya sahip kapalı bir labirent) odak hayvanı tepkilerini gözlemler ve ölçerler ve belirli bir hayvanın kaçınma, ajitasyon veya benzeri sıkıntılı davranışlara karşı doğal, keşif edici davranışlar sergileyip sergilemediğini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Deneysel aparatlardaki sıkıntılı hayvan davranışı öncelikle neofobiye atfedilir: yenilik korkusu32. Bir örnek, odak hayvanının çıkış elde etmek için eklemlere veya cihazın kenarlarına doğru ittiği kaçış davranışıdır. Başka bir örnek, odak hayvanının labirente girme isteksizliğini gösterdiği utangaçlıktır, derecesi labirent girişinin gecikmesi ile ölçülebilir. Aparat (yeniden) tasarımı, sıkıntının bu şaşırtıcı etkilerini önlemek için odak hayvanının katılımını kolaylaştırabilir. En yaygın yaklaşım, test başlamadan önce çevrenin yeniliğini gidermek için odak hayvanının cihaza tekrar tekrar sokulmasıdır ve çağdaş istatistiksel modeller (örneğin, genelleştirilmiş doğrusal karışık modeller) test hayvanlarının birden fazla denemede kullanılmasına izin verir. Davranışsal testlerde ekolojik hususlarla ilgili önemli bir yanı, azaltılmış neofobinin istilacı türlerin başarısı ile ilişkili olmasıdır33. Bu nedenle, söz konusu türlerin a priori bilgisine bağlı olarak, neofobi deneysel bir tasarım değerlendirmesi olarak değişken öneme sahip olabilir.
Videolardan davranışsal verilerin alınması, deneysel zaman çizelgelerinde büyük darboğazlara dönüşen birden fazla kısıtlamaya neden olur. Örneğin, belirli bir denemenin uzunluğu veri ayıklama süresini katlanarak artırabilir. Geçici çözümlerden biri, davranışı yalnızca bir eşik karşılanana kadar çözümlemektir (örneğin, toplam etkin süre). Eşik, belirli bir deneme için mevcut en uzun videoyu temel alabilir. Alternatif olarak, makine tabanlı gözlem (örneğin, yapay zeka) geliştirilebilir, ancak bu kalite kontrolü için gereken önemli çaba ile zaman ve kaynak tüketir. Diğer bir sorun da veri yönetimidir: videolar davranışsal puanlama ve değerlendirmeyi etkinleştirmek için yeterli kalitede olmalıdır ve bu da veri depolama kısıtlamalarına neden olur. Bulut depolama alanına artık erişilebilir olsa da, özellikle uzak alan konumlarında veri toplama gerçekleştiğinde yükleme/indirme oranları genellikle sorunludur. Davranışsal gözlemin bütünlüğünü etkileyen kayıt araçlarının sınırlamalarında ek zorluklar ortaya çıkar. Odak hayvanı davranışının net bir şekilde görüntülenmesi her zaman gereklidir, ancak görünürlük genellikle kontrol edilemeyen faktörler (örneğin, nem, böcekler, rüzgar hareketi) tarafından engellenir. Ayrıca, kayıtlar tek bir perspektiften (örneğin, kuşbakışı) geldiğinde, dikey düzlemde meydana gelen davranışların (örneğin, kafa kaldırma14)değerlendirilmesi zordur. Bir çözüm, deneme başına birden fazla kamera açısı sağlamaktır. Son olarak, günün saati davranışsal kaydı önemli ölçüde etkiler. Gece davranış analizi, Y labirenti yüzeyinde engelleyici parlamayı veya kamera akışını kesebilecek böceklerin cazibesini önlemek için gece moduna ve minimum ışık projeksiyonuna sahip bir kamera gerektirir. Yukarıdakiler göz önüne alındığında, çalışma alanının veya tür biyolojisinin önbilgisi, hangi kısıtlamaların hangi sıklıkta ortaya çıkabileceğini bildirebilir ve böylece istenen örnek boyutlarını bilgilendirebilir.
Davranış fizyoloji ile sıkı bir şekilde birleştirilmiştir ve çeşitli türlerde davranışsal endokrinolojinin değerlendirilmesi için Y labirentlerinin faydası gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu makale, hedef türlere, araştırma sorusuna ve mevcut kaynaklara bağlı olarak bu deneylerin yürütülmesinde bazı varyasyonları vurgulamaktadır. Bu nedenle, her test kurulumunun malzeme ve boyutlarının seçimi, sonraki olası araştırma genişlemesi için dikkatlice düşünülmelidir. Bölüm 2, bölüm 1’de özetlenen ve tegus ile gelecekteki, daha karmaşık davranışsal denemelere uyum sağlamak için dahil edilen malzemelerde yapılan değişiklikleri açıklar. Everglades labirentlerinin artan dikey derinliği, vahşi yakalanan tegustaki kimyasal ekoloji hakkındaki yeni soruların, proje tasarımı ve kurulumunu gereksiz yere uzun sürmeden cevaplanmasına izin verecek ve bu deneysel cihazın çevrililebilirliğini daha da gösterecektir.
Yukarıda açıklanan teknikleri nispeten uzak bir ortamda kullanırken (bkz. bölüm 2), dikkate alınması gereken birkaç sınırlayıcı faktör vardır ve proje planlaması çok önemlidir. Öngörülen tedavi deneyi için gereken istatistiksel güce ve hedef türlerin biyolojik zamanlamasına (örneğin mevsimsellik) bağlı olarak, gerekli kaynaklar ve işgücü etkilenecektir. Ayrıca, odak hayvanlarının tek veya tekrarlı kullanımı isteniyorsa, potansiyel stresörleri azaltmaya dikkat etmek gerekir. Bu faktörlerin her biri proje zaman çizelgesini genişletecek veya daha fazla emek, alan ve malzeme gerektirecektir. Örneğin, bölüm 2, vahşi yakalanan erkek pitonların, stres etkilerini en aza indirmek için tutma kutularında yaklaşık 24 saat sessiz alışma süresi gerektiren başka bir vahşi yakalanmış ve hormonal olarak manipüle edilmiş erkek grubunu takip eden odak hayvanları olarak kullanılmasını sunar. Bu alışma süreleri deneme sürelerini iki günden fazla uzatsa da, esaret ve elleçleme nedeniyle stres vahşi hayvan davranışını etkiler ve temiz veri kümeleri oluşturmak için en aza indirilmelidir34,35.
Özetle, Y labirentleri, uyanık a priori planlaması olması koşuluyla, çeşitli yaban hayatının kimyasal ekolojisini geniş değişken koşullar altında araştırmak için kullanılabilecek güçlü, uyarlanabilir araçlardır. Uygun soruları seçmek ve verilen takson ve koşullar için deneysel kurulumu uygun şekilde tasarlamak için dikkatli olunmalıdır. Araştırmacılar ve yöneticiler, hayvan kemosentez biyolojisini daha iyi anlamak için Y labirentlerini kullanmaktan önemli ölçüde yararlanabilir, çünkü bu araçlar, özellikle uzaktan izleme araçlarıyla birleştirildiğinde, büyük hacimlerde ince ölçekli davranışsal veriler sağlayan esnek deneysel tasarımlar sağlar.
The authors have nothing to disclose.
İlk Y labirentinin geliştirilmesi, James Madison Üniversitesi (JMU) ile USDA Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi arasındaki kooperatif anlaşmaları (15-7412-1155-CA, 16-7412-1269-CA ve 17-7412-1318-CA) ile desteklendi. Everglades Milli Parkı’ndaki Y labirentinin geliştirilmesi, JMU ve Ulusal Park Servisi arasındaki bir işbirliği anlaşması (P18AC00760) ile finanse edildi. T. Dean ve B. Falk’a Everglades NP’deki bu projeyi kolaylaştırdıkları ve izin verme ve finansman konusunda yardım ettikleri için teşekkür ederiz. W. Kellow’a USGS Y labirentinin yapımında yardım için teşekkür ederiz. C. Romagosa, L. Bonewell ve R. Reed idari ve lojistik destek sağladı. Yararlı geri bildirim sunan iki anonim yorumcuya teşekkür ederiz. Everglades çalışmaları ve ayni desteği için fon ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Greater Everglades Öncelikli Ekosistem Bilimi Programı, Ulusal Park Servisi (P18PG00352) ve USGS invaziv Türler Programı tarafından sağlanmıştır. Ticari, firma veya ürün adlarının herhangi bir şekilde kullanılması yalnızca açıklayıcı amaçlar içindir ve ABD Hükümeti tarafından onay anlamına gelmez. Bu yayındaki bulgular ve sonuçlar ABD Tarım Bakanlığı tarafından resmi olarak yayılmamıştır ve USDA kararlılığını veya politikasını temsil etmek için yorumlanmamalıdır.
1" Steel zinc-plated corner brace | Everbilt, The Home Depot | 13619 | See Supplemental File 1, Step 2.1 "90 degree 2.5 cm steel corner brace" |
121.92cm W x 304.8cm L x 1.27cm H white polypropylene Extended Range High-Heat UHMW Sheet | TIVAR | UHMNV SH | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1. "white polpropylene") |
182.88 cm L x 81.28 cm W x 0.64 cm Thick Clear Acrylic Sheet | Plexiglass | 32032550912090 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1.6. "Acrylic pieces") |
2.54 cm W x 2.54 cm H x 243.84 cm L Mill-Finished Aluminum Solid Angle | Steelworks | 11354 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1.1. "aluminum angle bracket") |
4.5 kg spool of 5 mm Round Polypropylene Welding Rods | HotAirTools | AS-PP5N10 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1. "heat weld") |
5 mm Plain Aluminum Rivets | Arrow | RLA3/16IP | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1.1. "rivet") |
Aluminum angle, 1.9 cm | Everbilt, The Home Depot | 802527 | See Supplemental File 1, Step 1.2 "aluminum angle (1.9 cm x 1.9 cm x 0.16 cm thick)" |
Aluminum angle, 2.5 cm | Everbilt, The Home Depot | 800057 | See Supplemental File 1, Steps 1.2 and 2.2.2 "aluminum angle (2.5 cm x 2.5 cm x 0.16 cm thick)" |
Aluminum angle, 3.2 cm | Everbilt, The Home Depot | 800037 | See Supplemental File 1, Step 1.2 "aluminum angle (3.2 cm x 3.2 cm x 0.16 cm thick)" |
Aluminum flat bar 1" x 1/8" thick | Everbilt, The Home Depot | 801927 | See Supplemental File 1, Step 3.2.1 "aluminum strap" |
Avigilon 2.0 MP camera | Avigilon, a Motorola Solutions Company | 2.0C-H4SL-BO1-IR | See "1.5 Camera set-up and video acquisition" (step 1.5.1 "Avigilon 2.0 MP") |
Avigilon NVR | Avigilon, a Motorola Solutions Company | HD-NVR3-VAL-6TB-NA | See "1.5 Camera set-up and video acquisition" (step 1.5.3 "NVR") |
Clear acrylic sheet (5.6 mm thick) | United States Plastic Corp. | 44363 | See Supplemental File 1, Step 1.3 "clear acrylic sheet" and step 3.2.1 "clear acrylic door" |
Fillet Weld Nozzle 3/16" x 15/32" / 4.5 x 12 mm | TRIAC | 107.139 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1. "heat weld") |
Hanging File Folder Box | Sterilite | 18689004 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.2.1. "Boxes") |
HardiePanel HZ10 | James Hardie Building Products | 9000525 | See Supplemental File 1, Step 1.1 "fiber cement siding" |
Heat Welding Gun | TRIAC | 141.227 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.1. "heat weld") |
Kraft Butcher Paper Roll, 24" | Bryco Goods | 24 inch x 175 FT | See "1.2 Protocol for running scent-laying tegus" (step 1.2.1.2 "butcher paper") |
Kraft Butcher Paper Roll, 46 cm wide | Bryco Goods | BGKW2100 | See "2.3. Protocol for running scent-laying pythons" (step 2.3.4. "scenting paper") |
Micro-90 Concentrated Cleaning Solution | International Products Corporation | M-9050-12 | See "1.4 Breakdown and clean-up" (step 1.4.4 "laboratory-grade soap") |
MKV ToolNix – Matroska tools for linux/Unix and Windows | Moritz Bunkus | v.48.0.0 | See "2.2. Camera setup and video acquisition" (step 2.2.4.2. "movie processing software") |
Network Camera | Axis Communications | M3104-LVE | See "2.2. Camera setup and video acquisition" (step 2.2.1. "Project camera") |
Palight ProjectPVC 1/4" | Palram | 159841 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.2.3. "faceplate") |
Palight ProjectPVC 1/8" | Palram | 156249 | See "2.1. Y-maze components and rationale for changes to USDA design " (step 2.1.2.1. "door") |
Privacy windscreen (green) | MacGregor | Size to fit | See Supplemental File 1, Step 4.2 "green heavy duty shade cloth" |
Protective Glove, Full-Finger | ArmOR Hand | HS1010-RGXL | See "2.3. Protocol for running scent-laying pythons" (step 2.3.11.2. NOTE: "puncture-resistant glove") |
REScue Disinfectant | Virox Animal Health | 44176 | See "1.5. Breakdown and clean-up." (step 1.5.4. NOTE "sanitation solution") |
Reversable PVC trim, 1/2" x 24" | UFP Industries, Veranda products | H120XWS17 | See Supplemental File 1, Step 2.1 "PVC board partition", and step 3.2.1 "thinner PVC trim boards" |
S4S / Veranda HP TRIM | UFP Industries, Veranda products | H190OWS4 | See Supplemental File 1, Steps 1.2, 2.2.2, and 2.2.3 "PVC board" |
S4S / Veranda HP TRIM (1" x 8" Nominal) | UFP Industries, Veranda products | 827000005 | See Supplemental File 1, Steps 3.2.1 "PVC trim board" |
ScotchBlue 24 in. Pre-taped Painter’s Plastic | 3M | PTD2093EL-24-S | See "1.2 Protocol for running scent-laying tegus" (step 1.2.1.3 "plastic sheeting") |
Sterilite 114 L tote box | Sterilite Company | 1919, Steel | See Supplemental File 1, Step 3.2 "arm box" |
Sterilite 189 L tote box | Sterilite Company | 1849, Titanium | See Supplemental File 1, Step 3.2 "Base box" |
Super Max Canopy | ShelterLogic | 25773 | See Supplemental File 1, Step 4.3 "white canopy" |
VLC Media Player | VideoLAN | v.3.0.11 | See "2.2. Camera setup and video acquisition" (step 2.2.4.3. "media file reviewing program") |
White Pavilion Tent | King Canopy | BJ2PC | See Supplimental File 2 "3. Enclosure materials and consideratons" (step 3. "pavilion tent") |