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La óptica configuración experimental que se muestra en la figura 1 permite el estudio de los microorganismos sin estar atado a un plano focal. La señal de golpear desde el fotodiodo puede observarse en tiempo real en la pantalla del ordenador como se recogen los datos. Patrones inusuales serán visibles inmediatamente sin tener que analizar un video en detalle.
Ejemplos de movimiento de gusano secuenciales modelados y correspondiente difracción patrones se muestran en la figura 2. Los patrones de difracción modelado cualitativo se asemejan a patrones experimentales1 y son una indicación inicial que las simulaciones del modelo con éxito el nematodo.
Una firma de temporal difracción de muestra de los dos tipos de C. elegans estudiadas aquí se muestra en la figura 3. Se observa cualitativamente que cada nematodo golpea a diferentes tasas y amplitudes. Algunas de las diferencias pueden cuantificarse a través de la curva de ajuste como se hizo en una anterior publicación1. El Fourier discreto transforma, sin embargo, revela más detalles acerca de frecuencias integradas:
, (1)
donde Fk es la digital de Fourier (FT) y fn es la señal de difracción crudo dependiente del tiempo con el tiempo discreto variable n y la variable de frecuencia discreta k. N es el número total de puntos de datos. El medio digital de Fourier permite el nematodo a identificarse por la amplitud de su espectro de frecuencia de difracción (figura 4). El espectro de tipo salvaje está dominado por frecuencias más bajas que el espectro de movimiento del rodillo.
Un modelo que se aproxima el tipo salvaje versus las notas de C. elegans de rodillo el tipo salvaje tiende a thrash en un movimiento ondulado de (forma de W o S) (Figura 2a) mientras que el rodillo tiende a favorecer un lado más o menos parecido a una forma de C oscilante ( Figura 5). Esto ofrece una explicación de los espectros diferentes. El rodillo sobre todo forman un C a un lado mientras que la oscilación W puede ser considerada como dos opuestos C movimientos. Por esta razón, el movimiento de W es más complejo revelando graves secundarios más que el movimiento de C. Este resultado se confirma en el modelo computacional. La forma de W tiene una densidad de frecuencia mucho más alta que la forma de C (figura 6). Esto es confirmado en la FFT en la figura 4 donde las frecuencias de rodillo se aglutinan más mientras que no completamente discreto. Las estadísticas del rodillo son sesgadas ya que el rodillo puede volver temporalmente a la locomoción de tipo salvaje.
Los espectros de potencia suavizada de roller tipo C. elegans muestra un amplio pico en ~1.5 Hz, mientras que el tipo salvaje de natación C. elegans exhibe un espectro multimodal (incluyendo picos ~1.0 Hz y 1,75 Hz). El fotodiodo (EP) tiene un tamaño finito propagación sobre varios elementos de la matriz. Elementos individuales de la matriz o puntos en el patrón de difracción varían en intensidad ya que varía de interferencia constructiva y destructiva; sin embargo, las frecuencias en que varían las intensidades son las mismas para todos los elementos de matriz, como puede verse en la figura 7. Considerando el derivado del tiempo ecuación 1, se observa que las fluctuaciones de frecuencia depende de la matriz de fase sino solamente en las fluctuaciones del objeto original:
, (2).
Como el PD se extiende sobre varios elementos de la matriz, las ubicaciones de pico promedio a un perfil de frecuencia constante. Alguna variación puede esperar y puede dar pistas sobre la orientación del gusano. La distribución de frecuencia cambiará como la marcha de los cambios de gusano. El modelo actual es un modelo simple que sólo permite la evaluación de localizaciones de pico en lugar de alturas del pico relativo. Diferentes patrones de locomoción se promediarán a ubicaciones diferentes de pico.

Figura 1. Disposición experimental. Los recorridos de haz láser de baja potencia a través del filtro de densidad neutra, se refleja en el espejo M1 hacia abajo a través de la cubeta que contiene el gusano sobre el espejo M2 y viaja hacia el fotodiodo. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2. Formas de gusano secuencial y patrones de difracción correspondientes. (a) algunos seleccione secuenciales imágenes binarias de nematodos de forma W modelados y los patrones de difracción secuencial correspondientes (b). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. Muestra experimental difracción firmas. Difracción de firmas recogidas para (una) OH7547 "roller" y (b) N2 tipo salvaje C. elegans mediante un solo fotodiodo en el patrón de difracción. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. Experimental promedio de espectros de potencia de rodillos y tipo salvaje serie de difracción de Fraunhofer. Los espectros las frecuencias presentan en media transformada de Fourier de la serie grabada con el fotodiodo. Un filtro gaussiano de desviación estándar Hz 0,075, truncado en 3 desviaciones estándar, se utiliza para alisar. Tenga en cuenta el amplio pico espectral en ~1.5 Hz en el espectro de rodillo alisado, en comparación con el espectro de tipo alisado multimodal (incluyendo a ~1.0 y 1.75 Hz). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5. Ilustración de difracción formación. Patrones de difracción se pueden modelar por el pensamiento de cada segmento de línea como una línea recta infinitamente pequeño (izquierda). Superposición de estas líneas (derecha) muestra la construcción de patrones de difracción del lejos-campo generado por una C en forma de nematodo. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6. Simulación de espectros de potencia de rodillos y tipo salvaje serie de difracción de Fraunhofer. (a) C gusanos forma y (b) de forma de W con el fotodiodo centran en los elementos de matriz 200 (vertical) y 175 (horizontal). La forma de W muestra una mayor densidad de frecuencias debido a la locomoción más compleja. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7. Simulación de espectros de potencia de rodillos y tipo salvaje serie de difracción Fraunhofer en lugares diferentes del fotodiodo. (a) W forma gusano y el gusano de forma (b) C para elementos individuales de la matriz en varias localizaciones, simulando varias localizaciones del fotodiodo. Alturas de pico varían para diversos lugares; sin embargo, ubicaciones de pico siguen siendo los mismos de formas específicas. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.