-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

DE

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

German

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Neuroscience
Vertical T-Labyrinth Wahl Assay für Gliederfüßer Response to Geruchsstoffe
Vertical T-Labyrinth Wahl Assay für Gliederfüßer Response to Geruchsstoffe
JoVE Journal
Neuroscience
This content is Free Access.
JoVE Journal Neuroscience
Vertical T-maze Choice Assay for Arthropod Response to Odorants

Vertical T-Labyrinth Wahl Assay für Gliederfüßer Response to Geruchsstoffe

Full Text
15,423 Views
06:13 min
February 14, 2013

DOI: 10.3791/50229-v

Lukasz Stelinski1, Siddharth Tiwari1

1Entomology and Nematology Department,University of Florida

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Eine vertikale, T-Labyrinth Olfaktometer wird zur Bestimmung des Verhaltens Reaktion der Arthropoden beschrieben. Das Olfaktometer ermöglicht der Experimentator, Entscheidungen von Versuchspersonen durchgeführt messen, wenn zwei potenzielle Geruch Feldern ausgesetzt. Beide Attraktion und Abstoßung von Geruchsstoffen kann mit diesem Gerät gemessen werden.

Das übergeordnete Ziel dieses Verfahrens ist es, das CID-Verhalten als Reaktion auf Geruchsstoffe zu messen. Dies wird erreicht, indem zunächst eine vertikale TMA erstellt wird, in der unterschiedliche Geruchsoptionen mit unterschiedlichen räumlichen Regionen verbunden sind. Der zweite Schritt besteht darin, CIDs in das temaze einzuführen.

Als nächstes werden die CIDs für eine bestimmte Zeit beobachtet, um zu sehen, welchen Arm des Labyrinths sie wählen, und ihre Wahl wird aufgezeichnet. Letztendlich wird der vertikale Temas Choice Assay verwendet, um die Verhaltensreaktion von Insekten auf Geruchsstoffe aufzudecken. Das Spectometer nutzt das natürliche Verhalten von Insekten, um die Reaktion von Insekten auf eine Vielzahl von Lockstoffen und Repellentien zu testen.

Suchen Sie sich in einem ersten Schritt einen klimatisierten Raum oder eine Klimakammer, in der experimentelle Aufbauten und Assays stattfinden können. Beginnen Sie mit dem Aufbau des Versuchsaufbaus mit dem Zusammenbau eines kundenspezifischen Olfaktometers mit zwei Anschlüssen. Das Olfaktometer besteht aus einem 30 Zentimeter großen Glasrohr, das in zwei separate Öffnungen gegabelt ist, wobei ein Teflonstreifen einen Tase bildet.

Jede Hälfte ist analog zu einem Arm eines Olfaktometers mit zwei Auswahlmöglichkeiten, so dass der Proband zwischen zwei potenziellen Geruchsfeldern wählen kann. Für eine optimale Lichtstreuung verwenden Sie einen undurchsichtigen Behälter, um die Versuchsanordnung einzuschließen. Nachdem Sie das TMAs Olfaktometer vertikal montiert haben, positionieren Sie es unter einer fluoreszierenden 900 luxe Glühbirne und verbinden Sie den Insekteneinlass mit dem Olfaktometer.

Die Geruchsquellen sind in einer Festphasen-Mikroextraktionsquellenkammer untergebracht. Verbinden Sie die Olfaktometerarme mit Teflon-Glasrohrverbindern mit Geruchsquellen. Schließen Sie als Nächstes das Luftzufuhrsystem an eine externe Quelle für befeuchtete und kohlenstoffgereinigte Luft an, die unter konstantem Druck steht.

Zur Aufbereitung von Geruchsquellen lösen Sie die gewünschten chemischen Proben in einem geeigneten Lösungsmittel auf. Pipettieren Sie es auf einen Baumwolldocht. Imprägnieren Sie auch einen Baumwolldocht nur mit Lösungsmittel, um eine Kontrollprobe zu erstellen.

Umhüllen Sie die behandelten und kontrollieren Sie Baumwolldochte in Laborgeweben, um eine signifikante Kontamination der Glaswaren zu verhindern. Wenn eine Probe benötigt wird, legen Sie sie in eine der Quellkammern. Setzen Sie die Cates vor dem Test mit einem Geruch sauberer Luft im Vergleich zu sauberer Luft und Lösungsmittel und zu sauberer Luft im T MAs Olfaktometer aus.

Dies dient dazu, die Abwesenheit von Positionsverzerrungen oder einem wirksamen Lösungsmittel bei den Probanden zu überprüfen. Um saubere Luft im Vergleich zu sauberer Luft zu testen, starten Sie den Strom von gereinigter und befeuchteter Luft durch leere Quellkammern über zwei Pumpen, die mit einem Luftzufuhrsystem verbunden sind. Halten Sie den Luftstrom durch beide Arme des Olfaktometers bei 0,1 Litern pro Minute.

Stellen Sie sicher, dass alle Beobachtungen bei einer Standardtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden. Beginnen Sie nun diesen Kontrolltest, indem Sie etwa 20 SIDS in die Kammer legen. Beobachten Sie den SIDS für ein vorgegebenes Intervall zwischen 100 und 300 Sekunden.

Das Gewicht ermöglicht es ihnen, auf die Umgebung zu reagieren. Zeichnen Sie nach Ablauf der Zeit die Antwort der CIDs auf die Testumgebung auf. Score Eine Auswahl des linken Arms für jedes SLI, das in den linken Teil des Bereichs über dem tiefsten Punkt des Teilers übergeht. Score analog für den rechten Arm.

Wählen Sie den Auslösearm, wenn keine andere Wahl getroffen wird. Sobald alle Antworten aufgezeichnet wurden, sammeln Sie die CIDs mit einem Aspirator. Führen Sie einen ähnlichen Test für Lösungsmittel und saubere Luft durch, indem Sie einen Lösungsmitteldocht in eine der Quellkammern einführen.

Verwenden Sie einen anderen Satz von CIDs für die Beobachtungen, nachdem das Steuerelement ausgeführt wurde. Beginnen Sie die Geruchsprüfung, indem Sie zu Beginn jedes Bioassays eine Geruchsquelle nach dem Zufallsprinzip einem der Arme des Olfaktometers zuweisen. Kehren Sie diese Position um, nachdem mindestens 10 Probanden getestet wurden, um mögliche Positionsverzerrungen zu vermeiden.

Überprüfen Sie erneut, ob sich der Luftstrom, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht verändert haben. Pro Durchlauf einen oder mehrere Sätze in die Kammer einführen Für den Test hier werden ca. 10 eingeführt. Testen Sie die Reaktion von mindestens 30 und bis zu 120 Probanden pro Geruchskombination.

Beobachte die Tiere 100 bis 300 Sekunden lang, damit sie eine Verhaltensreaktion zeigen können. Das Zeitintervall sollte vorher festgelegt werden. Zeichnen Sie die Armwahl der Probanden auf, indem Sie eine Geruchswahl bewerten, wenn eine Testperson mit dem Geruch oder einer Kontrollarmwahl oder einer Freigabearmwahl in den Olfaktometerarm eintritt.

Sobald alle Beobachtungen aufgezeichnet wurden, entfernen Sie die CIDs mit einem Aspirator, bevor Sie das Setup für eine andere Geruchsbehandlung verwenden, reinigen Sie das Olfaktometer und den Verbindungsschlauch gründlich mit 2%iger SOAP-Lösung und backen Sie die Glaskomponenten 24 Stunden lang bei 200 Grad Fahrenheit. In dieser Parzelle wurde die Reaktion der asiatischen Zitrusfrüchte auf flüchtige Bestandteile von Zitruswirtspflanzen im Vergleich zur Luftreinhaltung ausgewählt. In dieser Grafik wurde die Reaktion der asiatischen Zitrusfrüchte auf flüchtige Zitrusfrüchte im Vergleich zu den flüchtigen Zitrusfrüchten ausgewählt, die sowohl in der oberen als auch in der unteren Parzelle mit Dimethyldisulfid, einem Repellent, freigesetzt wurden.

Die Spalten, die mit einem Buchstaben beschriftet sind, unterscheiden sich statistisch signifikant voneinander, mit einer Konfidenz von mehr als 95 %. Nach einer einseitigen Varianzanalyse, gefolgt von tui's. Ehrlich gesagt, ein signifikanter Unterschied Test Well factos sehr weit verbreitet in ihrem Design und sind oft maßgeschneidert, entworfen für das spezifische Insektenproblem, das untersucht wird.

Der vorliegende Artikel beschreibt den Aufbau und die Verwendung eines vertikal ausgerichteten T Masals. Reflektometer zur Messung der Reaktion von Insekten auf eine Vielzahl von Gerüchen.

Explore More Videos

Biochemie Issue 72 Molecular Biology Basic Protokolle Entomologie Behavior Eukaryota Organische Chemie chemische Tätigkeiten und Gebrauch Life Sciences (General) Behavioral Sciences Gliederfüßer Verhalten chemische Ökologie Olfaktometer Chemotaxis Riechen Anziehung Abstoßung Geruchsstoff T-Labyrinth psyllid Diaphorina citri Insekt anthropod Insekten-Modell

Related Videos

Hochauflösende Messung von Odor-Driven Behavior in Drosophila-Larven

29:23

Hochauflösende Messung von Odor-Driven Behavior in Drosophila-Larven

Related Videos

11.3K Views

Vier-Wege-Olfaktometer-Assay: Eine Methode zur Bewertung von Geruchsreaktionen bei Drosophila

04:48

Vier-Wege-Olfaktometer-Assay: Eine Methode zur Bewertung von Geruchsreaktionen bei Drosophila

Related Videos

3.9K Views

Drosophila Y-Labyrinth-Assay: Eine Methode zur Beurteilung von Geruchsreaktionen bei Fliegen

04:28

Drosophila Y-Labyrinth-Assay: Eine Methode zur Beurteilung von Geruchsreaktionen bei Fliegen

Related Videos

6.3K Views

C. elegans Chemotaxis-Assay

06:28

C. elegans Chemotaxis-Assay

Related Videos

48K Views

Ein Single-fly-Assay für Sammelverhalten in Drosophila

13:01

Ein Single-fly-Assay für Sammelverhalten in Drosophila

Related Videos

13.8K Views

Testen Drosophila Riechen mit einem Y-Labyrinth-Test

06:45

Testen Drosophila Riechen mit einem Y-Labyrinth-Test

Related Videos

15.8K Views

Einfache und Computergestützte Riechtests für Mäuse

06:40

Einfache und Computergestützte Riechtests für Mäuse

Related Videos

10.9K Views

Hochaufgelöste Quantifizierung der Geruchsgelenkten Verhalten in Drosophila melanogaster Verwenden der Flywalk Paradigm

13:31

Hochaufgelöste Quantifizierung der Geruchsgelenkten Verhalten in Drosophila melanogaster Verwenden der Flywalk Paradigm

Related Videos

9.8K Views

Olfaktorischen Behaviors Assayed von Computer-Tracking Drosophila In einem Vier-Quadranten-Olfaktometer

08:52

Olfaktorischen Behaviors Assayed von Computer-Tracking Drosophila In einem Vier-Quadranten-Olfaktometer

Related Videos

16.6K Views

Funktionsauswertung olfaktorische Wege im Leben Xenopus Kaulquappen

07:33

Funktionsauswertung olfaktorische Wege im Leben Xenopus Kaulquappen

Related Videos

7.3K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code