A técnica apresentada aqui mede a caminho de nadar livremente espécies microscópicas usando exposição comprimento de onda único. C. elegans são usados para demonstrar imagem sombra como uma alternativa barata para microscópios caros. Esta técnica pode ser adaptada para acomodar várias orientações, ambientes e espécies para medir a direcção, velocidade, aceleração e forças.
Este estudo demonstra uma técnica de baixo custo e simples, que permite a medição de propriedades físicas, tais como a posição, velocidade, aceleração e forças envolvidas no comportamento locomotor de nemátodos suspensos na coluna de água, em resposta a comprimentos de onda individuais de luz. Demonstramos como avaliar a locomoção de um organismo microscópico usando Comprimento de Onda Único Sombra Imagem (SWSI) usando dois exemplos diferentes.
O primeiro exemplo é um estudo sistemático e estatisticamente viável da descida média de C. elegans em uma coluna de água. Para este estudo, foram utilizados vivos e mortos wildtype C. elegans. Quando comparamos a velocidade e direção do nematóide movimento ativo com a descida passiva de vermes mortos dentro do campo gravitacional, este estudo não mostrou diferença na descida dos tempos. A descida média foi de 1,5 mm / s ± 0,1 mm / s para ambos os vermes vivos e mortos utilizando 633 nm coerenteluz.
O segundo exemplo é um estudo de caso de select indivíduo C. elegans mudando de direção durante a descida em uma coluna vertical. Aceleração e força são analisados neste exemplo. Este estudo de caso demonstra o alcance de outras propriedades físicas que podem ser avaliados usando SWSI ao avaliar o comportamento usando comprimentos de onda individuais em um ambiente que não é acessível com microscópios tradicionais. Utilizando esta análise estimou-se um nematóide indivíduo é capaz de empurrar com uma força acima de 28 nN.
Nossos resultados indicam que os nematóides vivos exercer 28 nN quando virar, ou movendo-se contra o campo gravitacional. Os resultados sugerem ainda que a nematóides descer passivamente em uma coluna de água, mas pode resistir activamente a força da gravidade, principalmente pelo sentido de rotação.
Caenorhabditis elegans é um nematóide do solo benéfico de vida livre que é um poderoso organismo modelo para estudar mecanismos de regulação gênica, desenvolvimento e, mais recentemente, para a compreensão da biologia e comportamento sensorial. Apesar de ter apenas 302 neurônios, C. elegans são capazes de padrões complexos locomotora, comportamentos reprodutivos, navegação, quimiotaxia e muitos outros comportamentos. C. elegans possuem mecanorreceptores, quimiorreceptores e até mesmo detectar comprimentos de onda de luz azuis (Ward et al., 2008) 1. Enquanto se sabe muito sobre o circuito neural da função sensório-motor e padrões locomotores gerais C. elegans, pouco se sabe sobre as respostas a vários estímulos simultâneos ou condições ambientais mais complexos do que podem ser modelados sob um microscópio. Alguns estudos revelaram padrões locomotores mais complexas que são 2,3,4 altamente plástico. Nossa abordagem metodológica permitirá estudos de NEMatodes em solução em tempo real, onde podemos facilmente fornecer várias condições ambientais simultaneamente. Esta questão é difícil de resolver usando técnicas de imagem convencionais à base de microscópio. Desenvolvemos uma técnica de imagiologia que permite colocar nemátodos dentro de uma coluna de água para analisar os comportamentos locomotores, bem como determinar as capacidades de nemátodos para alterar a locomoção em resposta a diferentes condições ambientais.
Comprimento de Onda Único Sombra Imagem (SWSI) é apresentada neste artigo, pela primeira vez de preencher as lacunas de microscópios tradicionais. Microscópios tradicionais estão limitados a observar espécies num plano focal horizontal poucos microns de profundidade 5,6. Em relação aos estudos de comprimento de onda único, a maioria dos microscópios tradicionais usam filtros de cor para filtrar a luz branca muito ampla, tipicamente, 50-100 nm. Usando um laser para SWSI restringe a selecção de comprimento de onda inferior a 1 nm, enquanto se mantém o sinalificant intensidade de luz 7. Da mesma forma, os comprimentos de onda individuais têm sido usados para medir freqüências de natação de C. elegans em tempo real 8.
Para a primeira demonstração de nosso método, monitorar a posição horizontal, x, e a posição vertical, y, de um C. nadar livremente elegans em uma coluna de água, ao longo de uma distância de cerca de um centímetro. Em particular, estamos interessados no movimento vertical já que a gravidade atua também na vertical. A inclinação de uma correlação linear para a posição vertical dá a velocidade vertical, v y, do nemátodo que desce na coluna de água:
(1)
A raiz quadrada da média do erro (RMSE) 9 indica a qualidade do ajuste e indica se a velocidade de descida é geralmente constante. As velocidades verticais são então a média para each espécies e vermes mortos. Usando estes resultados, o arrasto, que a experiência vermes pode ser estimada.
Para a segunda demonstração do nosso método, foram selecionados C. elegans que não fez descer a uma velocidade constante, ao contrário da maioria dos vermes observados. Os vermes selecionados ou se virou e nadou para cima ou pairou durante algum tempo antes de continuar a descida. Fisicamente, este estudo de caso mostra que o impulso de um microorganismo a natação pode ser calculada. As leis de Newton ditam que um corpo que muda de direção acelera, o que implica uma força resultante, , É agindo sobre o corpo 10:
(2)
onde éo movimento linear e t é o tempo. A aceleração do sem-fim é directamente proporcional à força que age sobre o sem-fim, uma vez a massa do sem-fim permanece constante. Como resultado, a força resultante vertical é:
(3)
onde m é a massa de um sem-fim e uma y representa a aceleração vertical. A força resultante na direção vertical representa, em seguida, o impulso verme na mesma direção. O impulso total pode ser calculado com base no componente horizontal em conta.
A técnica SWSI fornece uma maneira adicional para compreender as capacidades locomotoras de organismos microscópicos, como nematóides de vida livre. Com esta técnica, temos uma distinção entre a locomoção ativa (natação) e deriva passiva devido à gravidade operando em nematóides mortos. Além disso, quando nematóides livre-natação mudar de direção durante a locomoção na água, somos capazes de medir as forças de arrasto e forças angulares, que estão operando em nematóides e exercidas pelos nematóides.
Nematóides encontrar diferentes condições ambientais no solo. Existem bolsas de água dentro do solo, assim como as partículas sólidas e materiais biológicos de diferentes formas e texturas. Além disso, nematóides existir dentro de um ambiente gravitacional que eles respondem a 14. Além disso, os nemátodos perto da superfície do solo estão expostos a diferentes comprimentos de onda de luz, alterações de temperatura e humidade, assim como biológicovariáveis como bactérias, fungos predadores e outros organismos do solo. Nematóides deve responder a todas estas diferentes variáveis, nadar e rastejar em diferentes meios de comunicação, transformando e alterando as estratégias de navegação. Todos esses cálculos complexos são efectuadas por apenas 302 neurónios, um subconjunto dos quais estão envolvidas na locomoção, e 95 do corpo células musculares parede. Medidas do tipo descrito pela técnica SWSI fornecer informação importante sobre como nematóides realizar essa complexidade de navegação.
Para a primeira parte, medimos a taxa de descida geral do tipo selvagem C. elegans em 633 nm de luz. Com essas medidas, podemos estimar a força de arrasto um verme encontros.
Para o estudo de caso de um nematóide acelerando, as forças envolvidas mudança continuamente desde as mudanças da força de arrasto com velocidade. Há algumas indicações de que somos capazes de fazer sobre as forças que actuam sobre o worm. Como o worm desacelera e tenta swim para cima a componente vertical da força de arrasto diminui até chegar a zero no ponto mais baixo da trajetória do nematóide. Neste ponto, o sem-fim deve ter uma força ascendente para nadar até.
Este método pode ser modificado de várias maneiras. Quaisquer espécies microscópicas que navega em um líquido claro pode ser monitorado usando SWSI. Os estudos podem ser realizados com qualquer comprimento de onda que são acessíveis para câmeras digitais. As câmeras digitais normalmente pegar comprimentos de onda que vão desde o UV para perto de IR. Além disso, estudos horizontal pode ser realizado por dirigir o laser verticalmente para cima. A espécie pode então ser colocada sobre uma superfície transparente horizontal, como uma lâmina de microscópio. Ajustar o expansor de feixe ou a lente de aumento após o expansor de feixe pode aguçar imagens borradas. O usuário deve ter certeza de prender todos os componentes para a mesa para garantir o alinhamento do feixe consistente e fácil.
O método está limitado pela disposição de laser wavelengths e resolução. Em essência, as vantagens deste método mais microscópios existentes, que são a flexibilidade em direções e comprimentos de onda, são também pontos fracos já que a instalação é simples. A ótica sofisticados e manchas de laser limitar a resolução. Algumas dessas desvantagens podem certamente ser melhorado no futuro, incluindo filtro espacial e projetar a imagem diretamente para uma câmera CCD.
Os passos mais críticos na protocolo pode ser facilmente aprendido que a experiência é realizada pela primeira vez. Colocar o nemátodo na cuvete sem a criação de turbulência é crítica. Além disso, as vibrações podem perturbar a configuração e alterar o comportamento dos vermes. Certifique-se de limitar o poder, que é usado para sombrear imagem. 2 mW de um feixe de laser que é de 1 mm de diâmetro deveria ser o máximo, para evitar os efeitos de aquecimento. A configuração deve ser testado para efeitos de dispersão ao usar outros do que a água destilada líquidos.
Atualmente, a maioria microscopes operar em um plano horizontal, usando luz ou de cor filtros brancos, que ainda são muito ampla na faixa de comprimento de onda. Microscópios que verdadeiramente utilizam comprimentos de onda simples e ter flexibilidade no cenário de visualização, isto é, o posicionamento horizontal, são normalmente limitados a um ou a outro vantagem. Além disso, estes tipos de microscópios são geralmente muito caros e ainda limitado a planos focais ao contrário nosso método. Nossa configuração pode ser facilmente construído com um orçamento extremamente baixo. Este método está pronto para ser usado por escolas, empresas ambientais, bem como outras entidades que operam com poucos fundos. No futuro, este método pode ser usado em uma configuração muito sofisticado para estudar os efeitos em tempo real sobre a locomoção e mechanosensation de espécies microscópicas. Este método faz com que os estudos de comprimento de onda simples, para uma vasta gama de ângulos de visão e profundidades facilmente disponíveis.
The authors have nothing to disclose.
Somos gratos pelo apoio do Instituto Vassar College Iniciação Científica de Verão (URSI), o Fundo de Investigação Salmão Lucy Maynard, NASA prêmio Não. NX09AU90A, National Science Foundation Center for Research Excellence em Ciência e Tecnologia (NSF-CREST) prêmio Não. 0630388 e NSF prêmio No. 1058385.
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
Tunable Helium-Neon laser | Research Electro-Optics | 30602 | Four wavelengths can be selected between 543 nm and 633 nm. |
2 Front Surface Aluminum Mirrors | Thorlabs | PF10-03-F01 | |
High Speed Exilim Camera | Casio | ||
Quartz Cuvette | Starna Cells | 21/G/5 | |
LoggerPro (Software) | Vernier | http://www.vernier.com/products/software/lp/ | |
Mathematica 8 | Wolfram | http://www.wolfram.com/ | |
5x – 10x variable zoom Galilean beam expander | Thorlabs | BE05-10-A | |
Plano-convex lens with a positive focal length of 75 mm | Thorlabs | LA1257 |