在这篇文章中,我们展示了实验研究热痛觉<em>果蝇</em>幼虫。一个实验涉及到空间受限的(本地)的热感受器的刺激<sup> 1,2</sup>,而第二个涉及的大部分批发(全球)激活或所有这些神经元<sup> 3</sup>。总之,这些技术允许的行为功能的可视化和量化<em>果蝇</em>伤害性感觉神经元。
在这篇文章中,我们展示了实验,以研究在果蝇幼虫的热痛觉。一个实验涉及到空间受限的(本地)1,2热感受器的刺激,而第二个涉及批发(全球)激活大多数或所有3个这样的神经元。总之,这些技术让果蝇伤害性感觉神经元的行为功能的可视化和量化。
果蝇幼虫是一个既定的模型系统研究热痛觉潜在的有害的进化保守的跨物种1,2温度,感官反应。这些研究对果蝇的优点是相对简单的神经系统和复杂的基因技术,可以用来解剖的基础生物学4-6在果蝇的分子基础,在所有的多细胞动物的反应作者e以有毒热刺激,一般涉及“nocifensive”提出的刺激7厌恶撤出。这种刺激是免费的神经末梢感受器,通过检测的有机体反应的幅度取决于接收8伤害性刺激感受器的数量。在果蝇中,它是IV级树突状树枝状检测,除了他们最近发现的作用作为感光10 9有害的热和机械刺激感觉神经元。这些神经元,这已经非常好,发育水平的研究,arborize在表皮屏障表,并与几乎所有11,12表皮细胞接触。每个IV类神经元的项目,他们可能会连接到二阶神经元轴突进入中枢神经系统的11腹神经索项目的大脑。
在基准条件下,伤害性感觉神经NS将不会触发,直至达到一个相对高门槛。这里所描述的实验,让研究者量化基线的行为反应,据推测,致敏,随之而来的下列组织损伤。每个检测有害的热刺激引起不同但相关的运动器官的行为反应,并允许研究人员在果蝇幼虫各方面的热痛觉可视化和量化。检测可应用于幼虫所需的基因型或不同环境条件下,可能影响痛觉提出幼虫。由于热痛觉跨物种保守,在果蝇的遗传解剖,从收集到的结果可能会告知在其他物种的热伤害性的认识,包括脊椎动物。
这里描述的检测可用于定性和定量评估有害的热刺激的反应不同基因型的幼虫。热探针法的一个主要特点是,刺激只在一个单一的轨迹。这大概只有一小部分,IV类神经元段由探头接触的可能立即11个相邻节段的射击。由于局部刺激,模仿的热探针法检测定位到一个特定区域,如手接触热炉身体有害刺激的感官体验。热探针法的缺点是,它有一些用户到用户的变化,可能可以归因于三个因素:一)与用户应用的探头幼虫的压力,二)探针的精确位置对幼虫相对底层的痛觉神经元,,三)精确昂乐在探头接触表面的幼虫。
我们以前报道分类幼虫的定量策略到无反应,反应缓慢,快速反应撤军延迟到一个给定的温度1。在这里,我们报告幼虫的反应,以更高的温度。有趣的是,我们发现幼虫热痛反应,有一个上限,这个上限之间52和54°C。这可能表明,幼虫不具备瞬时受体电位(TRP)通道门能够在温度超过52°C。另外,它可以建议使用的神经细胞或肌肉开始或进行损坏电机的响应之前,他们甚至可以运作厌恶撤出。我们还报告分析不同的撤军幅度响应为响应“鲁棒性”指标使用的轧辊。天真,希望,这些参数会随着温度的升高或刺激时间增加。令人惊讶的是,我们发现,这种情况并非如此。幼虫在低端的有毒的范围(42℃)的温度较长时间的刺激表现出更多的面包和花费更多的时间滚动比幼虫探讨在较高的温度(48-52℃)。这表明,在有毒的温度窗口,它主要是时间曝光,决定响应的幅度。由于幼虫暴露于高度有毒的温度(48-52°)平均响应速度非常快,他们没有表现出许多轧辊的幼虫暴露的时间长,温度减少有害。响应振幅分析报告增加了另一个维度沿不同的基因型或环境操作可以比较定量。
热板法的一个主要特点是,它涉及一个全球性的接触到有毒热。正因为如此,它更像是坐在比触摸热炉加热釜的动物。虽然这是不明确时,幼虫可能会遇到在野外的全球有害的刺激,在实验室对这一全球性曝光的行为反应是较局部刺激后观察到的复杂。热板法的强度,还指出,其他3是因为接触幼虫是不是该协议的一个组成部分,它有小的用户到用户的变异。唯一实质性的差异,似乎是在确定每个行为开始时,这可以反复观看/熟悉的最小化。一个有趣的差异之间的化验是令人厌恶的行为开始时的温度。这些都是远低于热探头在热板法。幼虫接触与热探针(头部和尾部加注)展出了初步的行为可能是一个关联的观察〜27°C的热平台的头部捶打é检测。这是可能的响应,这反映了“不适”比“痛”。我们没有观察到因素的相关鞭打,扣押,即使在高温和麻痹(高达48°C)温度在热探针法,它可能是发射的身体从多个地区的感觉神经元的临界质量需要对这些行为带来的。有趣的是,癫痫和瘫痪的行为观察温度(〜34 – 37℃)以下的观察表明,全球刺激可能涉及神经元的反应是不够的总结,与当地的行为触发探头与热的痛觉阈值的底热探针的应用。这些温度实际上是为有毒的幼虫认为是支持的观察,幼虫开始瘫痪的行为,并随后获准恢复对飞食品,在大多数情况下生存(图5C)。进一步支持的论点,热PL吃检测读出伤害性反应,是一个事实,即阻断已知的伤害性感觉神经元的突触传递,大部分观测到的行为(图6)增加了延迟。更高温度鞭打行为,有没有延迟增加的观察表明,其他感觉神经元不表达MD-Gal4的可能需要这种行为。
总之,这两个实验涉及个别幼虫暴露定义温度 – 一个小的金属探测器,在当地的下降在全球试验中迅速加热水浸泡法和热尖有害的热刺激。不同的遗传背景和/或暴露于不同环境条件(例如加号或减号组织损伤)的果蝇幼虫的行为反应,可以使用这些实验研究和量化。最终,从这些实验结果将有助于我们更好地了解基因网络控制NOCiception在果蝇和其他相关物种。
The authors have nothing to disclose.
我们感谢基督教兰德里热探针的设计,发展批判性阅读的手稿表明热板法,布卢明顿果蝇库存中心飞股票,并Galko实验室成员幼虫热探针法,肖恩·斯威尼丹尼尔·巴布科克。这项工作是由NIH支持以R01 NS069828 MJG和一个国家卫生研究院MARC U型明星训练津贴(T34GM079088休斯敦市中心学者学院大学)研究事业(平均值)为少数获得。
Name of the reagent | Company | Catalogue number | Comments |
Thermal Probe | Pro-Dev Engineering | Custom-built on demand | Contact information can be provided on request |
Dry Bath Incubator | Fisher Scientific | 11-718 | 1 solid heating block and 1 heating block with 16mm wells |
Leica DFC290 12v/400mA Color camera |
Leica Microsystems | 12730080 | Any equivalent camera will do. |
Leica MZ6 microscope | Leica Microsystems | Part number for MZ6 zoom body (optics carrier) is 10445614 | |
Schott Ace Modulamp Unit | Schott North America, Inc. | A20500 | |
Schott Dual Gooseneck 23 inch Fiber Optic Light Guide | Schott North America, Inc. | Schott A08575 | |
Thermal Control Unit | TSCI corp. | Custom Built | Details can be provided on request |
Zeiss Stemi 2000 microscope | Zeiss | NT55-605 | Any equivalent microscope will do. |
Forceps | FST | FS-1670 | |
1mm mesh | Genesee Scientific | 57-101 | |
Paintbrush | Dick Blick Art Materials | 06762-1002 | |
UV crosslinker | Fisher Scientific | 1199289 | |
Coplin Jars | Fisher Scientific | 08-816 | |
10ml beaker | Fisher Scientific | 02-540C | |
Diethyl ether | Fisher Scientific | E138-500 | |
35 X 10 mm Polystyrene Petri Dish | Falcon | 351008 | We have not tested alternative dishes. |
Glass Microscope Slide | Corning | 26003 | |
Thermocouple | Omega Engineering, Inc. | HH802U | |
Piece of vinyl | Office Depot | 480009 | |
Microcentrifuge tube | Denville Scientific Inc. | C-2170 |