Afin d’observer l’ultrastructure de la sensibilité d’insecte, le protocole de préparation d’échantillon de balayage et de transmission d’électron (SEM et TEM, respectivement) ont été présentés dans l’étude. Tween 20 a été ajouté dans le fixatif pour éviter la déformation de l’échantillon dans LA microscopie de fluorescence DE SEM a été utile pour améliorer la précision de tranchage dans TEM.
Ce rapport décrit les méthodes de préparation d’échantillon qui scannent et canalysent des observations de microscope électronique, démontrées en préparant des appendices du coléopter de bois, Chlorophorus caragana Xie et Wang (2012), pour les deux types de microscopie électronique. Le protocole de préparation de l’échantillon de microscopie électronique à balayage (SEM) était basé sur la fixation chimique de l’échantillon, la déshydratation dans une série de bains d’éthanol, le séchage et le revêtement par pulvérisation. En ajoutant Tween 20 (Polyoxyethylene sorbitan laurate) au fixatif et à la solution de lavage, la surface du corps d’insecte du scétis boisé a été lavée plus proprement dans SEM. La microscopie électronique de transmission de cette étude (TEM) comprenait une série d’étapes, y compris la fixation, la déshydratation de l’éthanol, l’intégration dans la résine, le positionnement à l’aide de la microscopie à fluorescence, la sectionnement et la coloration. Fixative avec Tween 20 permis pénétrer la paroi du corps d’insecte de colégon boisé plus facilement qu’il ne l’aurait été sans Tween 20, et par la suite de meilleurs tissus fixes et organes dans le corps, ainsi donné des observations électroniques de microscope de transmission claire des ultrastructures de sensilla d’insecte. L’étape suivante de cette préparation a été de déterminer les positions des insectes sensilla dans l’échantillon incorporé dans le bloc de résine en utilisant la microscopie de fluorescence pour augmenter la précision du positionnement sensilla cible. Cette précision de découpe améliorée.
La microscopie électronique de balayage est un outil important dans beaucoup d’études de morphologie, que SEM montre des structures de surface1,2. L’attrait de la microscopie électronique de transmission est qu’elle peut être utilisée pour étudier un large éventail de structures biologiques à l’échelle nanométrique, de l’architecture des cellules et de l’ultrastructure des organites à la structure des complexes macromoléculaires et des protéines. TEM montre les structures intérieures3,4,5.
Le coleoptera est le plus grand groupe d’insectes, comprenant environ 182 familles et 350 000 espèces. La plupart des insectes coleopterans, en particulier le coléoptère du bois, se nourrissent de plantes, dont beaucoup sont d’importants ravageurs des forêts et des arbres fruitiers, causant des dommages dévastateurs aux arbres6. À l’heure actuelle, la population de prévention et de lutte des ravageurs basée sur la théorie de l’écologie chimique a reçu une attention croissante7. Des méthodes efficaces, peu toxiques et exemptes de pollution pour la phéromone sont devenues un moyen efficace8. L’étude de la morphologie sensilla et de l’ultrastructure des insectes est une partie importante de la recherche sur l’écologie chimique des insectes. La microscopie électronique de balayage et de transmission (SEM et TEM, respectivement) sont employées à grand effet pour étudier leur morphologie et anatomie interne. Cependant, pendant la préparation d’échantillons d’insectes pour la microscopie électronique (EM), l’objectivité et l’authenticité du site d’observation peuvent être affectées9. En général, la préparation de l’échantillon SEM des insectes nécessite le nettoyage, la fixation des tissus, la déshydratation, la métathèse, le séchage et le revêtement10. En raison de l’environnement complexe dans lequel vivent les bûcherons, la surface du corps a souvent divers polluants et leurs appendices ont souvent beaucoup de sensibilités fines ou de poils. En particulier, certains bûcherons ne sont pas disponibles dans l’élevage en laboratoire, qui a recueilli directement dans le champ, puis mis dans le liquide de fixation pour assurer la fraîcheur et ensuite lavé dans le laboratoire. Si l’échantillon est d’abord fixé puis lavé, il est évidemment beaucoup plus difficile d’enlever les débris parce que le glutaraldéhyde le fixe fortement à l’échantillon. Tween 20 est un surfactant11,12,13,14, qui joue un rôle important dans le processus de lavage, y compris la réduction de la tension de surface de l’eau et l’amélioration de la mouillabilité de l’eau à la surface de la lessive. Dans cette étude, Tween 20 a été ajouté à la solution de fixation et pbS solution de nettoyage pour réduire la tension de surface du liquide, et d’empêcher la saleté de déposer sur la surface du corps du scétole boisant, ce qui a rendu la surface du corps plus propre dans SEM.
À l’aide de TEM, la sensilla sur différents organes d’insectes peut être tranchée pour révéler les structures claires à l’intérieur d’eux, fournissant ainsi une base pour analyser les fonctions sensilla. Lorsque l’insecte sujet, comme le scétis boisé, est grand, et sa paroi corporelle a un degré substantiel de sclérotisation, de sorte que le fixatif peut ne pas saturer entièrement les tissus des organes à l’intérieur du corps des insectes. Tween 20 peut améliorer la dispersion et la capacité de suspension de la saleté. Dans cette étude, Tween 20 a été ajouté au fixatif pour améliorer la pénétration du liquide fixatif dans la paroi du corps des insectes du scendis boisé, évitant la déformation et l’effondrement de l’épidermi11,12,13. En outre, en utilisant la technologie de tranchage général, il est difficile de localiser avec précision différents types de sensilla, en particulier pour certains petits sensilla15. Basée sur la préparation traditionnelle de l’échantillon TEM, cette étude a combiné la microscopie à fluorescence et le SEM pour déterminer la position de l’insecte sensilla dans le bloc intégré, améliorant ainsi la précision des tranches.
Dans cet article, nous avons présenté un schéma de préparation d’échantillon pour la microscopie électronique de balayage et de transmission pour le colégon laborieux. En utilisant l’appendice d’insecte comme sujet représentatif d’étude, nous avons démontré plusieurs améliorations au-dessus des méthodes traditionnelles de préparation d’échantillon.
L’huile liquide détachée de la surface solide est émulsionnée en petites gouttelettes, qui peuvent être bien dispersées et sus…
The authors have nothing to disclose.
Nous apprécions l’aide généreuse du Beijing Vocational College of Agriculture, de l’Institute for the Application of Atomic Energy (Chinese Academy of Agricultural Science), du Bioresearch Center de l’Université forestière de Beijing et du professeur Shan-gan Zhang de l’Institut de Zoologie, Académie chinoise des sciences. Cette recherche a été soutenue par le National Key R-D Program of China (2017YFD06000103), la National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31570643, 81774015), Forest Scientific Research in the Public Welfare of China (201504304), Inner Mongolia Agriculture University High-level Talent Research Startup Plan (203206038), and Inner Mongolia Autonomous Region Higher Education Research Project (NJZZ18047), Inner Mongolia Autonomous Region Linxue “Double First-class” Construction Project (170001).
Anatomical lens | Chongqing Auto Optical limited liability company |
1425277 | |
Carbon adhesive tape | SPI Supplies, Division of Structure Probes, Inc. | 7311 | |
Carbon tetrachloride | Sigma | 56-23-5 | |
Copper grids | GilderGrids | G300 | |
Disodium hydrogen phosphate | Sinopharm group chemical reagent co., LTD | 10039-32-4 | |
Ethanol | J.T. Baker | 64-17-5 | |
Flat embedding molds | Hyde Venture (Beijing) Biotechnology Co., Ltd. | 70900 | |
Fluorescence microscope | LEICA | DM2500 | |
Glutaraldehyde | Sigma-Aldrich | 111-30-8 | Anhydrous EM Grade |
Isophorone | Sigma | 78-59-1 | |
Lead citrate | Sigma | 512-26-5 | |
Methanol | Sigma | 67-56-1 | |
Monobasic sodium phosphate | Its group chemical reagent co., LTD | 7558-80-7 | |
Objective micrometer | Olympus | 0-001-034 | |
Osmium tetroxide | Sigma | 541-09-3 | |
Petri dish | Aldrich | 1998 | |
Razor blade | Gillette | ||
Resin | Spurr | ERL4221 | |
Scalpel | Lianhui | GB/T19001-2008 | |
SEM | Hitachi | S-3400 | |
Silica gel desiccant | Suzhou Longhui Desiccant Co., Ltd. | 112926-00-8 | |
Small brush | Martol | G1220 | |
Sodium hydroxide | Sigma | 1310-73-2 | |
Sputter ion instrument | Hitachi Koki Co. Ltd., Tokyo, Japan | E-1010 | |
Stereo microscope | Leica | EZ4 HD | |
TEM | Hitachi | H-7500 | |
Tween 20 | Tianjin Damao Chemical Reagent | 9005-64-5 | |
Ultramicrotome | Leica | UC6 | |
Ultrasonic cleaner | GT Sonic | GT-X1 | |
Uranyl acetate | Sigma | 6159-44-0 |