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Como ejemplo, se estudió C. elegans en una cubeta de cuarzo de 1 cm de ancho, 5 mm de espesor y 4 cubetas cm de altura. El muestreo de un solo gusano utilizando el análisis de vídeo, la frecuencia de natación media obtenida a partir de análisis de vídeo en una cubeta de 5 mm de espesor es de aproximadamente 2,5 Hz (Figura 4). Del mismo modo, el muestreo de un solo gusano utilizando el método de tiempo real de adquisición de datos, se obtiene una frecuencia de natación de aproximadamente 2,7 Hz (Figura 5), usando el osciloscopio digital (PicoScope). Este procedimiento se puede repetir para muchos gusanos. Un estudio detallado de los gusanos libremente natación reveló una frecuencia de natación media de 2,37 Hz en una cubeta de 5 mm. 6 Como era de esperar, la frecuencia de la piscina es más alta que para un gusano que se arrastra (~ 0,8 Hz). 3 El uso de este método de difracción, la frecuencias medias Natación de una C. elegans, que se limita a un portaobjetos de microscopio, se ha encontrado que coincide con el valor previamente publicado de 2 Hz. 1,7
ve_content "> Siguiendo los procedimientos 3.) y luego 6.) permite el modelado de natación patrones de difracción con la ayuda de imágenes de gusano obtenidos con un microscopio convencional. Los patrones de difracción de modelado se utilizan para simular un ciclo de natación de la
C. elegans (
Figura 6). Un modelo de éxito consiste en patrones de natación físicamente factibles sucesivas emparejan las frecuencias de natación. El gusano debe estar en la misma forma al final de un ciclo de baño como lo fue en el comienzo de un ciclo de natación.

Figura 1. Un verde láser HeNe se utilizó para crear un patrón de difracción dinámica utilizando vivo C. elegans. Este patrón de difracción fue filmado a 240 fps.

Figura 2. Dra ala un punto negro aumenta la absorción del haz transmitido. La saturación de la cámara debido a la dispersión de la luz se reduce y el patrón de difracción se hace visible.

Figura 3. Captura de pantalla del software de análisis de vídeo (Logger Pro) con un patrón de difracción de gusano que se está siguiendo. Haga clic aquí para ampliar la cifra .

Figura 4. Los datos de vídeo correspondientes al ciclo de natación de un nemátodo en una cubeta de 5 mm. El ajuste de la curva muestra una frecuencia de natación de ~ 2,5 Hz.
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Figura 5. Datos en tiempo real correspondientes al ciclo de natación de un nemátodo en una cubeta de 5 mm. El ajuste de la curva muestra una frecuencia de natación de ~ 2,7 Hz.

Figura 6. La fila superior representa los patrones de difracción reales y se adapta a los patrones de difracción de modelado en la fila inferior. Los patrones de difracción de modelos fueron producidos usando gusanos en un portaobjetos de microscopio (fila del medio).