وأظهرت هذه التقنية الكهربية من تسجيل داخل الخلايا وتستخدم لتحديد الحساسيات الطيفية للخلايا مستقبلة للضوء واحدة في العين مجمع فراشة.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
وأظهرت هذه التقنية الكهربية من تسجيل داخل الخلايا وتستخدم لتحديد الحساسيات الطيفية للخلايا مستقبلة للضوء واحدة في العين مجمع فراشة.
تسجيل داخل الخلايا هي تقنية قوية تستخدم لتحديد كيف يمكن لخلية واحدة قد يستجيب لحافز معين. في بحث الرؤية، وقد تم تسجيل داخل الخلايا تاريخيا تقنية شائعة تستخدم لدراسة الحساسيات من خلايا مستقبلة للضوء الفردية للمؤثرات الضوء المختلفة التي لا تزال تستخدم اليوم. ومع ذلك، لا تزال هناك ندرة في منهجية مفصلة في الأدب للباحثين الذين يرغبون في تكرار التجارب تسجيل داخل الخلايا في العين. هنا نقدم الحشرة كنموذج لدراسة علم وظائف الأعضاء العين بشكل عام. وتقع خلايا مستقبلة للضوء الحشرات بالقرب من سطح العين، وبالتالي من السهل الوصول إليها، والعديد من الآليات التي تشارك في الرؤية وحفظها عبر شعب الحيوانات. نحن تصف الإجراء الأساسي في الجسم الحي تسجيل داخل الخلايا من خلايا مستقبلة للضوء في العين من فراشة، وذلك بهدف جعل هذه التقنية في متناول الباحثين لديهم خبرة سابقة قليلا في البريدlectrophysiology. ونحن نقدم المعدات الأساسية اللازمة، وكيفية إعداد فراشة حية للتسجيل، وكيفية إدراج مسرى مكروي الزجاج في خلية واحدة، وأخيرا إجراءات تسجيل نفسها. نحن أيضا شرح التحليل الأساسي للبيانات استجابة أولية لتحديد حساسية الطيفية من أنواع الخلايا الفردية. على الرغم من أن بروتوكول لدينا يركز على تحديد حساسية الطيفية، منبهات أخرى (على سبيل المثال، الضوء المستقطب) والاختلافات في طريقة قابلة للتطبيق لهذا الإعداد.
ويلاحظ الخصائص الكهربائية للخلايا مثل الخلايا العصبية عن طريق قياس تدفق الأيونات عبر أغشية الخلايا على أنها تغير في الجهد أو التيار. وقد وضعت مجموعة متنوعة من التقنيات الكهربية لقياس الأحداث الكهربيولوجي في الخلايا. الخلايا العصبية الموجودة في عيون الحيوانات يمكن الوصول إليها والدوائر التي غالبا ما تكون أقل تعقيدا مما كانت عليه في الدماغ، مما يجعل هذه الخلايا مرشحين جيدين للدراسة الكهربية. وتشمل التطبيقات المشتركة للالكهربية في العين تخطيط كهربية الشبكية (أرج) 1،2 ومسرى مكروي تسجيل داخل الخلايا. أرج ينطوي على وضع القطب أو على العين من حيوان، وتطبيق حافز الضوء، وقياس التغير في التيار الكهربائي في شكل مبلغ من ردود جميع الخلايا المجاورة 3-6. إذا كان أحد يهتم تحديدا في وصف الحساسيات الطيفية للخلايا مستقبلة للضوء الفردية، وغالبا ما أنواع الخلايا متعددة تستجيب في وقت واحد في مختلف جوانب القوة لحافز معين؛ وبالتالي فإنهقد يكون من الصعب تحديد الحساسيات من أنواع معينة من الخلايا من البيانات أرج خاصة إذا كان هناك عدة أنواع مختلفة من خلايا مستقبلة للضوء طيفيا-مماثلة في العين. حل واحد محتمل هو خلق المعدلة وراثيا ذبابة الفاكهة مع مبصرة (أوبسين) الجينات في المصالح التي أعرب عنها في الخلايا غالبية R1-6 في العين ثم أداء ERGs 7. وتشمل العيوب المحتملة لهذه الطريقة لا للانخفاض في التعبير عن البروتين مستقبلة للضوء 8، والإطار الزمني الطويل لتوليد وفحص الحيوانات المعدلة وراثيا. للعيون مع أنواع أقل من المستقبلات الضوئية متميزة طيفيا، يمكن أن تكيف العين مع المرشحات الملونة تساعد في خفض مساهمة بعض أنواع الخلايا إلى أرج، مما يسمح تقدير حساسية الطيفية ماكسيما 9.
تسجيل داخل الخلايا هو أسلوب آخر حيث يخوزق القطب غرامة خلية ويتم تطبيق التحفيز. سجلات القطب فقط أن لحاقاستجابة الخلية idual بحيث تسجيل من وتحليل الخلايا الفردية متعددة يمكن أن تسفر عن حساسيات معينة من أنواع مختلفة من الخلايا من الناحية الفسيولوجية 10-14. على الرغم من أن بروتوكول لدينا يركز على تحليل الحساسية الطيفية، والمبادئ الأساسية من بين الخلايا تسجيل مع أقطاب الحادة للتعديل لتطبيقات أخرى. باستخدام إعداد مختلفة من العينة، على سبيل المثال، وباستخدام أقطاب الكوارتز حادة، يمكن للمرء أن يسجل من أعمق في الفص البصري أو مناطق أخرى في الدماغ، وهذا يتوقف على السؤال المطروح. على سبيل المثال، وأوقات استجابة خلايا مستقبلة للضوء الفردية 15، نشاط الخلايا في البصرية فصوص 16 (الصفيحة، النخاع أو lobula 17)، الدماغ 18 أو غيرها من العقد 19 ويمكن أيضا أن تسجل مع تقنيات مشابهة، أو يمكن الاستعاضة مؤثرات اللون مع الاستقطاب 20 -22 أو الاقتراح محفزات 23،24.
Phototransduction، العملية التي من خلالها الضوءيمتص الطاقة وتحويلها إلى إشارة الكهروكيميائية، هو سمة قديمة المشتركة إلى يوم تقريبا جميع الحاضرين شعب الحيوانات 25. الصباغ البصرية الموجودة في خلايا مستقبلة للضوء، ومسؤولا عن بدء phototransduction البصرية رودوبسين. مصنوعة رودوبسين في جميع الحيوانات تتكون من بروتين أوبسين، وهو عضو في 7 الغشاء G عائلة مستقبلات البروتين يقترن، وحامل اللون يرتبط وهي مشتقة من شبكية العين أو جزيء مشابه 26،27. أوبسين تسلسل الأحماض الأمينية وهيكل حامل اللون يؤثر على امتصاص رودوبسين لأطوال موجية مختلفة من الضوء. عندما يتم امتصاص الفوتون من قبل حامل اللون رودوبسين يصبح تفعيلها، وبدء سلسلة G-البروتين في الخلية الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فتح قنوات أيون بغشاء 28. وخلافا لمعظم الخلايا العصبية، وخلايا مستقبلة للضوء تخضع التغييرات المحتملة متدرجة التي يمكن قياسها على أنها تغير نسبي في السعة استجابة مع تغيير التحفيز خفيفة. وعادة ما تعطىنوع مبصرة يعبر فقط الجين أوبسين واحد (على الرغم من وجود استثناءات 8،10،29-31). متطورة رؤية الألوان، من النوع الذي يوجد في كثير من الفقاريات والمفصليات، ويتحقق مع العين معقدة من مئات أو آلاف من خلايا مستقبلة للضوء كل تعبير عن واحد أو أكثر من أنواع أحيانا رودوبسين. يتم التقاط المعلومات البصرية من خلال مقارنة الردود على فسيفساء مبصرة عبر معقدة الإشارات العصبية المصب في العين والدماغ، مما يؤدي إلى تصور صورة كاملة مع اللون والحركة.
بعد قياس ردود الخام من خلية مستقبلة للضوء لأطوال موجية مختلفة من الضوء عبر تسجيل داخل الخلايا، فمن الممكن لحساب حساسيتها الطيفية. ويستند هذا الحساب على مبدأ Univariance، التي تنص على أن استجابة الخلايا المستقبلة للضوء هي تعتمد على عدد من الفوتونات أنها تمتص، ولكن ليس على خصائص معينة من الفوتونات أنها تمتص 32. أي الفوتون الذي absorbed بواسطة رودوبسين من شأنها أن تحفز نفس النوع من الاستجابة. في الممارسة العملية، وهذا يعني أن السعة استجابة الخام الخلية سيزيد إما بسبب زيادة في شدة الضوء (الفوتونات أكثر لاستيعاب)، أو إلى التحول في الطول الموجي نحو حساسية ذروته (احتمال أكبر من رودوبسين استيعاب أن الطول الموجي). علينا الاستفادة من هذا المبدأ في ربط الاستجابات الخلوية في كثافة معروفة ونفس الطول الموجي للردود على أطوال موجية مختلفة وبنفس الشدة ولكن الحساسية النسبية غير معروفة. وغالبا ما يتم تحديد أنواع الخلايا التي الطول الموجي الذي قمم حساسيتها.
هنا نعرض طريقة واحدة لتسجيل داخل الخلايا وتحليل الحساسية الطيفية للخلايا مستقبلة للضوء في العين فراشة، مع التركيز على جعل هذه الطريقة أكثر سهولة للمجتمع العلمي على نطاق أوسع. وعلى الرغم من تسجيل داخل الخلايا لا تزال شائعة في الأدب، ولا سيما فيما يتعلق رؤية الألوان في الحشرات، وقد وجدنا ثار أوصاف المواد والأساليب وعادة ما تكون قصيرة جدا للسماح لاستنساخ هذه التقنية. نقدم هذه الطريقة في شكل شريط فيديو بهدف السماح أسهل النسخ المتماثل. وصفنا هذه التقنية أيضا استخدام المعدات التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبأسعار معقولة. نعالج المحاذير الشائعة التي غالبا ما لا يتم الإبلاغ، التي تبطئ البحوث عند تحسين تقنية جديدة ومعقدة.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تم علاج جميع الحيوانات كما إنسانية ممكن. شحنت الحشرات والشرانق من كوستاريكا علم الحشرات توريد وكوستاريكا.
1. Heliconius العناية شرانق
2. بصري المسار والمعايرة، وقياس آثافةement التجريبية ظروف الإضاءة
الإعداد 3. معدات تسجيل
4. الإعدادية يوم تسجيل
5. عينة الإعدادية وإجراءات تسجيل
6. الطيفي تحليل الحساسية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
بالنسبة لكثير من عناصر الإعداد التسجيل، وصفا مكتوبا لا توفر ما يكفي من التفاصيل. الشكل رقم 1 هو التخطيطي من المكونات الداخلة في الإعداد التسجيل الكامل. في الشكل 2، يتم رسم أطياف الضوء الأبيض وكل مرشح التدخل لإعطاء معنى لماذا هناك حاجة إلى معامل التصحيح، وما هو مطلوب لحساب هذا التصحيح. ويبين الشكل 3 صورة ورسما تخطيطيا للذراع كاردان الذي يتم استخدامه لهذه التجارب. الرقم 4 هو صورة مركبة تظهر مرحلة التسجيل وm...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تسجيل داخل الخلايا يمكن أن تكون تقنية صعبة لإتقان بسبب العديد من الخطوات التقنية المعنية. للتجارب ناجحة يجب أخذها بعين الاعتبار عدة نقاط هامة. أولا، من المهم أن يكون لديك جدول صحيح vibrationally معزولة التي يتم تنفيذ التجربة. استخدام العديد من الباحثين الجداول الهواء التي تفصل تماما الطاولة من القاعدة، وإعطاء متفوقة عزل الاهتزاز. الإعداد لدينا ينطوي على طاولة الرخام السميك مع رمل على القمة، حيث يتم وضع جهاز مرحلة micromanipulator / حامل الكهربائي / عينة. هذا هو بديل فعال وأكثر بأس...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الكتاب تعلن أنه ليس لديهم مصالح مالية المتنافسة.
نشكر الراحل رودي ليمبورغ لافتعال محيط الذراع كاردان، كيمبرلي جاميسون، ماثيو ماك هنري، وراجو Metherate لإقراض لنا المعدات، والمط كيلبر وكينتارو أريكاوا، للتشجيع. وأيد هذا العمل من قبل مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) العليا زمالة أبحاث لKJM ومنحة جبهة الخلاص الوطني IOS-1257627 لبنك التنمية الآسيوي
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| شرانق | العديد من الأنواع المحلية المتاحة ، تحتاج إلى تصاريح وزارة الزراعة الأمريكية للشحن. تحتوي Carolina Bio Supply على العديد من أنواع الحشرات التي يمكن طلبها داخل الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تصاريح إضافية | ||
| اسطوانة | أي غرفة تظل رطبة ستعمل | ||
| دبابيس الحشرات ، مقاس 2 | BioQuip | 1208B2 | |
| 100٪ Desert Mesquite Honey | Trader Joe's | أي محلول عسل أو سكروز سيعمل | |
| Xenon Arc | Lamp Oriel الأدوات | 66003 | Oriel هي الآن جزء من شركة Newport |
| Corporation Universal Power Supply | Oriel Instruments | 68805 | Oriel هي الآن جزء من Newport |
| Corporation Optical Track | Oriel | Instruments 11190 | Oriel هي الآن جزء من شركة Newport |
| Corporation Rail Carrier ، كبيرة (2x) | Oriel Instruments | 11641 | أصبحت Oriel الآن جزءا من شركة |
| Newport Corporationحامل السكك الحديدية ، صغير (4x) | Oriel Instruments | 11647 | Oriel هو الآن جزء من |
| محول الخيط Newport Corporation ، 8-32 ذكر إلى 1 / 4-20 ذكر ، حزمة من 10 | Newport Corporation | TA-8Q20-10 | |
| Optical Mounting Post ، 1.0 بوصة ، 0.5 بوصة. Dia. غير القابل للصدأ ، 8-32 & 1 / 4-20 (5x) | Newport Corporation | SP-1 | |
| حامل عمود بصري بدون انزلاق ، 2 بوصة ، 0.5 بوصة. أعمدة القطر ، 1 / 4-20 (5x) | الثابتة Newport Corporation | VPH-2 | |
| Newport Corporation | LH-2 | مقاس 50.8 مم | |
| Newport Corporation | مقاس 25.4 مم | LH-1 | |
| عدسة السيليكا المحدبة Newport Corporation 60006 | |||
| عجلة التصفية ذات الستة مواضع ، x2 | Newport Corporation | FW1X6 | |
| Filter Wheel Mount Hub | Newport Corporation | FWM | |
| عدسة السيليكا المقعرة ، 25.4 مم | Newport Corporation | SPC034 | |
| حامل الموازاة | Newport Corporation | 77612 | |
| مسبار شعاع الموازاة | Newport Corporation | 77644 | |
| محول الطويق ، إنهاء SMA إلى 11 مم الطويق القياسي | Newport Corporation | 77670 | يسمح هذا المحول للألياف البصرية بالتناسب مع حامل الموازاة ؛ |
| 600 مو ؛ قطر m كابل الألياف النفاثية UV-vis | Oriel Instruments | 78367 | Oriel هو الآن جزء من Newport Corporation |
| Shutter مع وحدة محرك | Uniblitz | 100-2B | |
| السيليكا المعدنية المنصهرة بالأشعة فوق البنفسجية ، 0.1 OD | Newport | FRQ-ND01 | |
| ND معدني للسيليكا المنصهر بالأشعة فوق البنفسجية ، 0.3 OD | Newport | FRQ-ND03 | |
| ND معدني للسيليكا المنصهر بالأشعة فوق البنفسجية ، 0.5 OD | نيوبورت | FRQ-ND05 | |
| السيليكا المعدني المنصهر بالأشعة فوق البنفسجية ، 1.0 OD | نيوبورت | FRQ-ND10 | |
| السيليكا المعدني المنصهر بالأشعة فوق البنفسجية ، 2.0 OD | نيوبورت | FRQ-ND30 | |
| السيليكا المعدنية المنصهرة بالأشعة فوق البنفسجية ، 3.0 OD | نيوبورت | FRQ-ND50 | |
| LS-1-Cal مصباح | بصريات المحيط | LS-1-Cal | |
| مطياف | المحيط | USB-2000 | |
| برنامج SpectraSuite | للبصريات | ||
| المحيطية ، 300 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67749 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 310 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 67752 | |
| ، 320 نانومتر ؛ | النطاق التداخل Edmund | Optics 67754 | |
| ، 330 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67756 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 340 نانومتر & nbsp ؛ | ممر النطاق التداخل Edmund | Optics 65614 | |
| ، 350 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67757 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 360 نانومتر ؛ | التداخل Edmund Optics | 67760 | |
| ، 370 نانومتر ؛ | Edmund Optics | 67761 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 380 نانومتر & nbsp ؛ | النطاق التداخل Edmund | Optics 67762 | |
| ، 390 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67763 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 400 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65732 | |
| ، 410 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65619 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 420 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65621 | |
| ، 430 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65622 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 440 نانومتر & nbsp ؛ | النطاق التداخل Edmund | Optics 67764 | |
| ، 450 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65625 | |
| ، 460 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67765 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 470 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65629 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 480 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65630 | |
| ، 492 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65633 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 500 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65634 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 510 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65637 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 520 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65639 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 532 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65640 | |
| ، 540 نانومتر ؛ | Edmund Optics | 65642 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 550 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65644 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 560 نانومتر ؛ | النطاق التداخل Edmund | Optics 67766 | |
| ، 570 نانومتر ؛ | Edmund Optics | 67767 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 580 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65646 | |
| ، 589 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65647 | |
| ، 600 نانومتر ؛ | Edmund Optics | 65648 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 610 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65649 | |
| ، 620 نانومتر ؛ | التداخل Edmund Optics | 65650 | |
| ، 632 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 65651 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 640 نانومتر ؛ | Edmund Optics | 65653 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 650 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65655 | |
| ، 660 نانومتر & nbsp ؛ | Edmund Optics | 67769 | |
| مرشح ممر النطاق التداخل ، 671 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65657 | |
| ، 680 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 67770 | |
| ، 690 نانومتر & nbsp ؛ | التداخل Edmund Optics | 65659 | |
| ، 700 نانومتر & nbsp ؛ | إدموند للبصريات | 67771 | |
| قفص | سيعمل أي هيكل معدني يمكن تأريضه ويناسب الإعداد التجريبي. | ||
| مجهر مجسم ، 6X ، 12X ، 25X ، 50X تكبير | Wild Heerbrugg | Wild M5 | أي مجهر مجسم سيقوم |
| بعمل حامل مجهر بذراع متأرجح وقاعدة ثقيلة | أدوات | McBain أي قاعدة ثقيلة مع ذراع ستفعل | |
| ذراع | مخصص ، انظر <قوي>الشكل 4< / قوي> | ||
| عالية الكثافة | دولان جينر | MI-150 | لعينة الإضاءة |
| دليل ضوء رقبة الإوزة المصنوعة من الألياف الخفيفة | دولان جينر | EEG 2823 | أي دليل ضوء برقبة أوزة سيفعل |
| طاولة | |||
| طاولة خشبية | يجب قطع ثقب الطاولة من خلال هذه الطاولة بحيث يمكن أن يستقر صندوق الرمل على طاولة رخامية أسفل | ||
| صندوق خشبي مملوء بالرمل مصمم | خصيصا ، أي صندوق به رمل | ||
| مناور | كارل زايس - | ||
| عينة مرحلة | |||
| التمساح كليب الأسلاك للتأريض | |||
| النحاسية المعزولة | |||
| الأسلاك الفضية ، 0.125 مم | أدوات الدقة | العالمية AGW0510 | |
| مكبر للصوت مع مسرح | Dagan Corporation | IX2-700 | |
| Humbug Noise requer | Quest Scientific | Humbug | |
| Oscillos ، 30 ميجاهرتز ، 2 CH ، التتبع المزدوج ، Alt-triggering ، بدون مسبار | EZ Digital | os-5030 | |
| BNC T-adapter | |||
| Powerlab الأجهزة 2/20 | ADI الأدوات | ML820 | |
| برنامج Labchart | أدوات ADI | الرسم البياني 5 | |
| 10 ميجاهرتز مولد النبض | BK Precision | 4030 | |
| مجتذب الماصة الزجاجية | Sutter Instruments | P-87 | |
| الشعيرات الدموية الزجاجية Borosillicate مع خيوط | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| كلوريد البوتاسيوم ، 3 م | |||
| بلاستيكي مشقوق | |||
| شمع | |||
| الحديد | Weller | ||
| مع قاعدة مغناطيسية للكرة والمقبس | Hama صورة وفيديو | ||
| فولاذ كربوني مزدوج الحافة ، شفرة حلاقة قابلة للكسر | علوم المجهر الإلكتروني | 72004 | |
| الفازلين | |||
| مايكروسوفت إكسل | مايكروسوفت |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.