$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
L'oikopleura può essere raccolta da una barca o da un porto con un lento e delicato traino di una rete di plancton a rete da 100 m con un merluzzo non filtrante (Figura 5). A causa della natura fragile degli animali, è importante evitare qualsiasi movimento che possa causare stress fisico, come la manipolazione ruvida della rete o spruzzi a causa di una tasca d'aria intrappolata nel barattolo del campione.
È importante comprendere il modello stagionale delle popolazioni locali di Oikopleura, nonché le fluttuazioni che ne concedeno le caratteristiche fisiche dell'acqua in un sito di campionamento. Il campionamento tra il 2015 e il 2019 ha rivelato una costante variazione stagionale della presenza di O. dioica nei porti di Ishikawa e Kin nei porti di Okinawa(Figura 6). La temperatura delle acque marine di superficie sembra essere un fattore importante. O. dioica era la specie dominante quando l'acqua di mare ha raggiunto i 28 gradi centigradi, e O. longicauda ha coesistito con O. dioica a temperature comprese tra 24 e 27 gradi centigradi; tuttavia, O. longicauda ha dominato al di sotto dei 23 gradi centigradi(figura 6A). Il cambiamento graduale della salinità dopo diversi giorni consecutivi di forte pioggia non era correlato con l'abbondanza di O. dioica (Figura 6B).
Utilizzando le procedure di campionamento descritte in precedenza, la maggior parte di O. dioica che abbiamo recuperato erano tra il giorno 2 e il 3 del loro ciclo di vita di 4 giorni (Figura 7C). I maschi maturi sono stati riconosciuti dalla colorazione gialla delle gonadi, mentre le gonadi femminili luccicavano l'oro dalle uova di 70-80 m di diametro (Figura 8A,B). Immaturo O. dioica sono stati confermati da due cellule sottocordali sulla loro coda (Figura 8D). Un'altra specie dominante nelle acque locali, O. longicauda, erano simili per dimensioni e morfologia. Abbiamo usato i seguenti criteri per distinguere O. longicauda da O. dioica38,39,40: una mancanza di cellule subcordali nella coda, la presenza di velum nel tronco, e la presenza di una gonade ermafrodite ( Figura8E,F).39 Le diverse morfologie della coda sono utili anche per distinguere O. longicauda da O. dioica. Quando un animale nudo intatto senza la casa era orientato lateralmente, la coda di O. longicauda era più dritta con meno curvatura, dandogli un aspetto "rigido" rispetto a quello di O. dioica.
I tre fattori più importanti per stabilire un sistema stabile di coltura dell'Oikopleura sono (i) il mantenimento dell'alta qualità dell'acqua, (ii) l'identificazione del regime di alimentazione ottimale e (iii) la creazione di un becher riproduttivo con un numero sufficiente di maschi e femmine. L'introduzione di un sistema di filtro a più fasi (Figura 1) ha migliorato la qualità dell'acqua e la stabilità della coltura. Un sistema di filtrazione non è necessario per l'acqua di mare artificiale; tuttavia, il costo, la disponibilità e la comodità dell'acqua di mare naturale lo rendono un'opzione migliore per i laboratori situati vicino alla costa. Per stabilire il regime di alimentazione, si consiglia di misurare le curve di crescita delle alghe che si applicano alle singole impostazioni di laboratorio, poiché le condizioni di temperatura e luce variano notevolmente. Abbiamo combinato le curve di crescita con programmi di alimentazione pubblicati in precedenza per ottimizzare le concentrazioni di mangimi e le composizioni27 (Figura 4). Seguiamo anche un rigoroso programma di inoculazione delle alghe per mantenere una nuova scorta di alimenti algali (Tabella 2). Il sistema di alimentazione automatizzata ci permette di mantenere un programma di alimentazione giornaliero coerente senza la presenza di personale di coltura (Figura 2B).
Una volta raggiunte le condizioni ottimali di acqua di mare e di alimentazione, è importante iniziare nuove generazioni creando un becher di deposizione delle uova con 15 maschi e 30 femmine in 2,5 L di fSW. Questo assicura una buona concentrazione di animali del Giorno 1 la mattina seguente, che è sufficiente per isolare 150 animali il giorno 2, 120 il giorno 3 e 45 adulti maturi il giorno 4 per la deposizione delle uova. Se non ci sono abbastanza maschi e femmine il giorno 4, raccogliere e trasferire il maggior numero possibile di individui maturi a 1 L di fSW e lasciarli deporre le uova naturalmente nella speranza che ci saranno abbastanza larve per portare sulla prossima generazione. Seguendo il protocollo fornito, il ciclo di vita di O. dioica è di 4 giorni a 23 gradi (Figura 7C). Abbiamo stabilito in modo affidabile sei popolazioni selvatiche indipendenti di O. dioica,tutte durate più di 20 generazioni.

Figura 1: Schematico del sistema di filtro dell'acqua di mare.
(A e B) L'acqua di mare viene inizialmente filtrata attraverso un'unità di filtro di 25 m prima di entrare nel serbatoio del serbatoio (C) Viene utilizzata una pompa magnetica per estrarre l'acqua di mare dal serbatoio. L'acqua di mare viene quindi spinta attraverso due filtri di polipropilene e uno sterilizzatore UV prima di tornare al serbatoio. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Sistema di coltura per O. dioica.
(A) Panoramica del sistema di coltura (B) Vista ravvicinata del serbatoio sincrono del motore e delle alghe per la pompa di dosso automatica. I diametri interni del tubo di silicio A e B sono rispettivamente 2 mm e 4 mm. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Colture stock per O. dioica.
Da sinistra- C. calcitrans, Isochrysis sp., Synechococcus sp., e R. reticulata dopo essere cresciuto a 17 gradi centigradi sotto luce continua per 10 giorni. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: curva di crescita delle alghe per due delle principali specie alimentari, C. calcitrans e Isochrysis sp..
Grafici a dispersione a densità ottica (OD) a 660 nm e concentrazioni totali di cellule per (A) C. calcitrans e (B) Isochrysis sp.. Ogni punto rappresenta la media di tre misurazioni. Un contatore cellulare è stato utilizzato per determinare la percentuale di cellule vitali e le concentrazioni totali delle cellule (cellule/mL). Le misurazioni sono state registrate per 20 giorni (n . 47). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5: Rete di plancton modificata per il campionamento di Oikopleura.
L'estremità del merluzzo di una rete di plancton portatile (100 m mesh) viene sostituita con una bottiglia di lavaggio da 500 mL. All'estremità del merluzzo è fissato un peso di 70 g. Circa 5 m di corda sono attaccati all'anello chiave. Un guinzaglio di sicurezza è collegato per fissare ulteriormente il merluzzo. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6: Stagionalità di O. dioica a Okinawa.
Presenza e assenza di O. dioica e O. longicauda in relazione ai cambiamenti stagionali della temperatura (A) e(B)la salinità nei porti di Ishikawa (26,25'39.3"N 127'49'56.6'E) e Kin (26'26'40.2"N'127'55'00.3'E) tra il 2015-2019. Ogni specie è stata registrata come presente se più di 50 animali sono stati conteggiati manualmente. Sono state registrate misurazioni di temperatura e salinità dell'acqua superficiale. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7: Diagramma di flusso per l'initazione della monocoltura di O. dioica.
(A) Tre campioni di plancton da 500 mL vengono raccolti da un sito di campionamento (B) Ogni vaso campione viene diluito e O. dioica è isolato dal resto del plancton (C) Una monocoltura di O. dioica viene avviata trasferendo manualmente 120 animali del giorno 3 a un nuovo becher contenente 5 L di acqua di mare fresco filtrata (fSW). Impostare un becher riproduttivo contenente 30 femmine, 15 maschi e 2,5 L di fSW fresco. Il primo post-spawning mattutino (Giorno1), svuotare con cura il becher di deposizione delle uova con la nuova generazione di animali in un becher contenente 7,5 L di fSW fresco. Il secondo giorno dopo la riproduzione (giorno 2), trasferisci 150 animali in un bicchiere contenente 5 L fSW fresco. Il terzo giorno dopo la riproduzione (giorno 3), trasferisci 120 animali in un bicchiere contenente 5 L fSW fresco. L'ultimo giorno (Giorno 4), allestito un nuovo becher di deposizione delle uova contenente 30 femmine, 15 maschi e fSW fresco da 2,5 L in preparazione della prossima generazione. Gli animali hanno un ciclo di vita di 4 giorni a 23 gradi centigradi. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8: Identificazione di Oikopleura spp. (A-D: O. dioica, E e F: O. longicauda).
(A) O. dioica femminile con uova (B) Maschio O. dioica con sperma (C) Vista laterale dell'immatura O. dioica (D) Vista ventrale dell'immatura O. dioica con due cellule subcordali indicata con frecce bianche (E) Vista ventrale di O. longicauda matura che trasporta le uova (freccia 1) e sperma (freccia 2) (F) vista laterale di O. longicauda che mostra velum (freccia 3). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| Reagenti | Prodotti chimici | Quantità | Vol. finale (mL) | Sterilizzazione | Magazzino / Aperto |
| Soluzione A | Na2EDTA | 45 g | 1000 | Autoclave | -20 gradi centigradi / 4 gradi centigradi |
| NaNO3
| 100g |
| H3BO3
| 33,6 g |
| NaH2PO4
| 20 g |
| MnCl2s4H2O | 0,36 g |
| FeCl3s6H2O | 1,3 g |
| Soluzione B | 1,0 mL |
| Soluzione B | NCl2 (NCl)
| 2,1 g | 1000 | Autoclave | 4 gradi centigradi / 4 gradi centigradi |
| CoCl2ossutare2O | 2,0 g |
| (NH4)6Mo7O224 | 0,9 g |
| CuSO4x 5H2O | 2,0 g |
| -HCl | -- mL |
| Vitamina | Thiamin (B1) Hcl | 200 mg | 1000 | Autoclave | -20 gradi centigradi / 4 gradi centigradi |
| Biotina | 1 mg |
| Cobalamin (B12) | 1 mg |
| Silicato di sodio | Na2SiO3
| 5% | 1000 | filtro da 0,22 m | 4 gradi centigradi / 4 gradi centigradi |
| Streptomicina | C21H39N7O12
| 25 mg/mL | 50 | filtro da 0,22 m | -20 gradi centigradi / -20 gradi centigradi |
Tabella 1: Ricetta di reagenti necessaria per il mantenimento degli alimenti algali. Dopo aver sciolto tutte le sostanze chimiche elencate per la soluzione B, HCl viene aggiunto fino a quando la soluzione diventa chiara senza torbidità. Tutti i reagenti sono sterilizzati sia da autoclaving (120 gradi centigradi, 25 min) o mediante l'uso di un filtro di 0,22 m. Tutti i reagenti ad eccezione delle riserve vitaminiche vengono sterilizzati dopo l'aggiunta di prodotti chimici specificati. Per le riserve vitaminiche, autoclave l'acqua prima, e poi sciogliere la sostanza chimica elencata. Vengono elencate le temperature di stoccaggio per le scorte e i reagenti aperti.
| Tipo di lingua | Algal spp. | ASW (mL) | Vitamina | Soluzione A | Silicato di sodio | Streptomicina | Alghe (mL) / Tipo di coltura | Incubare / Negozio | Frequenza |
| Cultura dello stock | Chaeto | 60 | 1/2000 | 1/2000 | 1/4000 (Solo Chaeto) | 1/1000 (Tutti tranne Syn) | 0.03 / magazzino | 17oC / 4oC | Bisettimanale |
| Iso | 60 | 0.03 / magazzino |
| Rhino | 80 | 0.06 / magazzino |
| Syn | 60 | 0.03 / magazzino |
| Sottocultura | Chaeto | 500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/4000 (Solo Chaeto) | 1/1000 (Tutti tranne Syn) | 10 / magazzino | 17 gradi centigradi / 17oC | Settimanale |
| Iso | 500 | 10 / magazzino |
| Rhino | 500 | 20 / magazzino |
| Syn | 500 | 10 / magazzino |
| Cultura del lavoro | Chaeto | 400 | 1/2000 | 1/2000 | 1/4000 (Solo Chaeto) | 1/1000 (Tutti tranne Syn) | 100 / sub | RM / RM | Ogni 4 giorni |
| Iso | 400 | 100 / sub |
| Rhino | 400 | 150 / sub |
| Syn | 400 | 100 / sub |
Tabella 2: Istruzioni per il mantenimento di tre tipi di coltura algale. Aggiungere la quantità specificata di integratori ai flaconi contenenti acqua di mare autoclaved. Inoculare ogni fiaschetta con quantità specificata di coltura algale. Incubare e conservare le colture algali a temperature specifiche. Inoculare la nuova cultura e la sottocultura del mondo e della nuova cultura del lavoro della precedente sottocultura. Inoculare nuova cultura stock, sottocultura e cultura del lavoro ogni due settimane, una settimana e quattro giorni, rispettivamente. Questo programma fornisce cibo sufficiente per circa 10 becher di cultura O. dioica. Mantenere 2 – 3 set di ogni tipo di coltura algale come back-up. RM – temperatura ambiente.
| Giorno | Algal spp. | 9:00 e 17:00 | Ore 12.00 |
| 1 | Chaeto | — | — |
| Iso | 1000 | 2000 |
| Syn | 20,000 | 40,000 |
| 2 | Chaeto | 1000 | 2000 |
| Iso | 2000 | 2000 |
| Rhino | 1000 | 1000 |
| 3 | Chaeto | 3000 | 4000 |
| Iso | 3000 | 4000 |
| Rhino | 1500 | 1500 |
| 4 | Chaeto | 1000 | 2000 |
| Iso | 1000 | 2000 |
| Rhino | 1000 | 1000 |
Tabella 3: concentrazione di alghe per alimentazione- modificata da Bouquet et al.27. Concentrazioni di alghe (cellule mL-1)e specie di alghe utilizzate per l'alimentazione quotidiana durante il ciclo di vita di 4 giorni di Okinawa O. dioica.
File supplementare 1: tabella di alimentazione giornaliera. Le quantità giornaliere di alimentazione per ogni becher di coltura vengono calcolate automaticamente dopo aver inserito le misurazioni giornaliere dell'assorbimento delle alghe (OD), le dimensioni degli animali (Giorno) e il volume di acqua di mare (SW vol.) in ogni becher di coltura. Le curve di crescita di R. reticulata e Synechococcus sp. sono state adattate da Bouquet et al.27. Fare clic qui per scaricare questo file.
File supplementare 2: Come collegare il motore sincrono alla pagaia acrilica. Avvitare saldamente la pagaia al motore utilizzando una chiave esagonale. Fare clic qui per scaricare questo file.