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Détermination de la préférence de température des moustiques et autres ectothermes
Détermination de la préférence de température des moustiques et autres ectothermes
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JoVE Journal Biology
Determining Temperature Preference of Mosquitoes and Other Ectotherms

Détermination de la préférence de température des moustiques et autres ectothermes

Full Text
2,615 Views
05:31 min
September 28, 2022

DOI: 10.3791/64356-v

Amirah Haziqah-Rashid1, Kinga Stobierska1, Lorna Glenn1, Soeren Metelmann1,2, Ken Sherlock3, Ewa Chrostek1, Marcus S. C. Blagrove1

1Department of Evolution, Ecology, and Behavior, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences,University of Liverpool, 2COVID-19 Outbreak Surveillance Team,UK Health Security Agency, 3Department of Livestock and One Health, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences,University of Liverpool

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

Summary

Les insectes ont une plage de température environnementale optimale dans laquelle ils cherchent à rester, et de nombreux facteurs externes et internes peuvent modifier cette préférence. Ici, nous décrivons une méthode simple et rentable pour étudier le choix de la température, qui permet aux insectes d’exposer librement leurs comportements naturels.

Transcript

Cette configuration d’appareil à deux chambres est utilisée pour étudier la préférence de température des insectes et peut être modifiée pour étudier d’autres situations de préférence de choix binaire telles que la lumière par rapport à l’obscurité ou une humidité élevée par rapport à faible. Les principaux avantages de cette technique sont la configuration simple, la zone spacieuse qui permet aux insectes d’exposer leur nature volante lors du choix de leur température préférée et la facilité de notation sans équipement externe. La partie la plus difficile du protocole consiste à supprimer la brèche acrylique après l’expérience.

C’est parce qu’il y a une forte chance que les insectes s’échappent. Ainsi, il est crucial pour nous d’utiliser le dioxyde de carbone pour anesthésier les insectes. Kinga Stobierska et Lorna Glenn, toutes deux étudiantes à la maîtrise de mon laboratoire, feront la démonstration de la procédure.

Pour commencer, préparez 2 cages à moustiques vides avec des ouvertures de manchon de 12 centimètres et assurez-vous qu’il n’y a pas de trous ou d’autres dommages. Ensuite, à l’aide d’un aspirateur mécanique, transférez 30 insectes dans une cage séparée pour faciliter la manipulation et l’élimination après l’expérience. Réglez les incubateurs aux températures souhaitées et laissez-les chauffer et se stabiliser.

Il faut environ 30 minutes pour atteindre une température comprise entre 25 et 30 degrés Celsius. Ensuite, placez une cage à moustiques vide dans un incubateur et nourrissez les manchons de la cage par le trou avant de l’incubateur. Confirmez la température de l’air intérieur de l’incubateur à l’aide d’une sonde de température.

Ensuite, placez un rabat ouvrable préparé avec du ruban adhésif sur le trou dans le tube acrylique. Enroulez le manchon qui dépasse à travers le trou devant le premier incubateur et fixez-le sur une extrémité du tube acrylique avec une bande élastique. Ensuite, placez les incubateurs l’un en face de l’autre et insérez une extrémité du tube en acrylique dans le manchon du deuxième trou de l’incubateur.

Assurez-vous que le diamètre du tube acrylique est plus grand que le trou à l’avant des incubateurs afin qu’il recouvre complètement le trou. Assurez-vous que le tube en acrylique n’est pas desserré et ne pend pas entre les incubateurs. Si c’est le cas, tirez les manchons de la cage pour enlever l’excès de matière entre la cage et l’élastique.

Pour mettre les moustiques à l’intérieur, ouvrez le rabat de ruban adhésif. Placez un entonnoir dans le trou du tube en acrylique, puis videz les insectes dans le tube à travers l’entonnoir. Après avoir vidé les insectes, retirez l’entonnoir et couvrez le trou du tube avec un rabat de ruban adhésif.

Laisser reposer 30 minutes pour que les insectes choisissent la chambre préférée. À la fin du temps de décantation, observez visuellement et notez le nombre d’insectes vus dans le pont tubulaire en acrylique. Ensuite, tapotez ou soufflez tous les insectes dans le pont de chaque côté de l’incubateur ou en libérant du dioxyde de carbone dans le pont.

Ensuite, pincez et fermez les manchons du tube en acrylique des deux côtés en les fixant rapidement avec un nœud serré. Ensuite, retirez les cages des deux incubateurs et comptez visuellement les insectes dans chaque cage. Assurez-vous que les chiffres des deux incubateurs et du pont totalisent 30.

Dans la présente étude, la préférence de température des moustiques et des mouches des fruits a été déterminée à l’aide du modèle à deux chambres. Les résultats n’ont montré aucune différence significative lorsque les deux cages étaient maintenues à 27 degrés Celsius, indiquant la capacité des moustiques à choisir librement entre des cages présentant leurs comportements naturels. Inversement, lorsque les deux chambres étaient réglées à des températures différentes, les moustiques choisissaient systématiquement la température optimale de 27 degrés Celsius sur 30 degrés Celsius.

De même, lorsque la configuration a été testée avec Drosophila Melanogaster, un autre modèle d’ectoderme, les mouches des fruits ont évité la chambre plus chaude et ont préféré leur température optimale de 25 degrés Celsius. Assurez-vous que l’installation est complètement scellée, sans cachette et sans maille perturbant la zone de vol afin que les insectes puissent choisir librement entre les 2 chambres.

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Biologie numéro 187

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