ここでは、三齢(L3) キイロショウジョウバエの幼虫期における生物の脂肪レベルを測定するための方法を提示します。この方法は、変更された脂肪店との幼虫を区別するために、脂肪組織の比較的低密度を利用します。浮力ベースの分析、迅速な再現性、および経済的なスクリーニングのための貴重なツールです。
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ここでは、三齢(L3) キイロショウジョウバエの幼虫期における生物の脂肪レベルを測定するための方法を提示します。この方法は、変更された脂肪店との幼虫を区別するために、脂肪組織の比較的低密度を利用します。浮力ベースの分析、迅速な再現性、および経済的なスクリーニングのための貴重なツールです。
Drosophila melanogasterは、脂肪調節の研究における重要な実験システムです。現在、ショウジョウバエに蓄積された脂肪のレベルを測定するための多くの技術が存在しますが、ほとんどは高価で手間がかかり、明確な制限があります。ここでは、L3ショウジョウバエの幼虫の生物の脂肪レベルを迅速かつ安価に測定する方法を紹介します。この技術は、脂肪組織と除脂肪組織との間の密度の違いに依存しており、脂肪と痩せた表現型を迅速に検出することができます。この方法の精度は、中性脂質抽出法と質量分析法(GCMS)を組み合わせたガスクロマトグラフィーによって決定された体脂肪率と比較することにより検証しました。さらに、幼虫の収集と同期のための詳細なプロトコルと、関連する実験レシピについても概説します。以下に示す技術は、最も広く使用されている脂質定量法の主な欠点を克服し、幼虫の完全性を維持しながら、L3幼虫の脂肪調節表現型を迅速かつ高感度にスクリーニングする強力な方法を提供します。このアッセイは、ショウジョウバエを用いた代謝および脂肪調節の研究に広く応用されています。
キイロショウジョウバエは遺伝学および他の基本的な生物学的な質問の研究で一世紀以上にわたって使用されてきました。過去数十年では、 ショウジョウバエは 、多くのヒト疾患の研究における強力なツールであることが明らかになりました。ヒトの疾患に関連する遺伝子の80%に同定フライオルソログ1持っている- - 70のように4を 、 ショウジョウバエは、複雑な疾患を研究する中で簡略化し、まだ翻訳可能なシステムを提供します。特に代謝は、このような研究から恩恵を受けています。だけでなく、よくハエとヒトの間で保存代謝の遺伝学がありますが、関連する器官および細胞型はまた、2,5非常によく似ています。例えばフライストアの両方トリアシルグリセリド(TAG)およびグリコーゲン、哺乳動物の肝臓および白色脂肪組織6で行われたものと類似の機能の、脂肪体。人間の肥満のモデルとしてショウジョウバエを使用すると、大幅に脂質の我々の理解を改善しました代謝と肥満7の遺伝学。開発の幼虫期は、それが供給およびpupariation時に使用するエネルギーの貯蔵に専用されているような記憶や利用に栄養素の分離を研究するために特に有用です。
現在、 ショウジョウバエにおける脂肪蓄積レベルを決定する多くの異なる定量的な方法があります。最も広く使用されている方法は、結合された比色アッセイ(CCA)8,9です。 CCAは、ヒト血清中のTAGのレベルを決定するために開発され、トリグリセリド骨格から遊離グリセロールを最終的に着色された生成物を生成する酸化還元結合反応を生じ、いくつかの反応を受けることを前提に動作しました。光の特定の波長の吸光度は、その後、グリセロール存在の初期量を決定するために測定されます。しかし、グリセリンは、タグに加えて、モノ - およびジアシルグリセリドから遊離させることができるので、複数の正確な測定値ではないかもしれませんtored体脂肪9。さらに、破砕大人のハエの目の顔料は、いくつかの吸光度の読み取りを妨げ、結果9,10を複雑にすることができます。したがって、CCAが同行し、デンシトメトリー10,11によって定量することができるほとんどの脂質ファミリーの分離を可能に薄層クロマトグラフィー(TLC)、によって検証されなければなりません。しかし、ステロールのようないくつかの脂質クラスを分析することができず、別の方法12を定量化する必要があります。質量分析(MS)は、主要な細胞脂質12,13のすべてのクラスを定量するための正確な方法です。しかし、MSによって分析するために必要な脂質抽出手順は、両方の時間がかかり(ほとんど終日ほぼ服用)と高価です。ここでは、迅速かつ安価にキイロショウジョウバエのL3幼虫に生物の脂肪レベルを決定するための別の方法を提示します。
以下に示す方法は、脂肪組織と除脂肪組織の密度差を利用します。哺乳動物のファトンの組織は、1.06グラム/ミリリットル15の密度の約0.9グラム/ミリリットル14一方、骨格筋の密度を有します。この違いは、脂肪の高い店舗を持つ動物はそれらを固定濃度の溶液中でよりよく浮くことができます脂肪の低い店舗、を有する動物よりも低い密度を有することを意味します。安価で非侵襲性の両方でありながらこのプロパティは、多数の動物の非常に迅速なスクリーニングを可能にします。浮力に基づく分析は、脂肪レベルの公知の調整を変えるの表現型を確認するだけでなく、肥満16,17の新たな遺伝的および神経学的調節因子を同定するための両方に使用されています。
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1.関心のある遺伝子型を持つハエから卵を集めます
注:理想的な十字が150処女ハエと、少なくとも75人の男性で構成されています。ストックコレクションは、少なくとも200ハエで構成する必要があります。
実験食品2.転送幼虫
3.幼虫の脂肪レベルを決定します
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図1は、浮力に基づくアッセイは、遺伝子操作幼虫に上位と下位の両方の脂肪の店舗を検出することができる方法の例を表している。 図1Aは、幼虫の脳内の神経細胞の特定のサブセットの励起またはサイレンシング(E347)が低く、高脂肪を誘導することを示しますそれぞれ格納されています。同一の遺伝的背景の制御を両方の場合に使用した。 図1Bは、濃度分析によって得られたこの表現型は、GCMSによって中性脂質の抽出および定量化することによって確証される方法の例を提供します。

幼虫の脳の特定の領域における 図1. 神経機能は、体脂肪の規制のために必要かつ十分...
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10 -脂質レベル8を測定するために開発された技術の多くがあります。しかし、これらの各方法は、上記で概説した浮力ベースのアッセイによって対処されているいくつかの大きな欠点が付属しています。まず、このアッセイは非常に迅速です。 60分 - フル濃度勾配をテストしても30以上を取りません。これは、現在使用されている技術のほとんどに大きな改善です。それらを分析するために、脂質および他のいくつかの時間を分離するために9時間 - たとえば、MSによる脂質定量は7かかります。多数の動物のスクリーニングを行うとき、これは強力な抑止力です。迅速な浮力表現型を測定することによって、素早く目的の表現型を持っている遺伝子型に焦点を当てることができます。第二に、密度のアッセイは、そのような(PBS用)塩およびスクロースなどの唯一の共通の試薬を必要とします。これは、幼虫の多数をスクリーニングするか、すぐに興味深い遺伝子型をテストすることがはるかに容易かつ安価になります。最後に、このプロトコルI非侵襲性と幼虫のは終わりにまだ生きています。これにより、実験は、特定の脂質の定量または転写物またはタンパ...
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著者らは、競合する金銭的利益はないと宣言している。
K.E.H. は Training Grant in Molecular Biology NIH-T32-GM08730 の支援を受けました。この研究は、NIH、NIDDK Grant 5K01DK095932、AHA Award 12BGIA11930014 to T.R.
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| バクト寒天 | VWR | 214030 | |
| ウェルチのオリジナル 100% ブドウジュース | |||
| ショ糖 | フィッシャー | S512 | |
| テゴセプト | ジェネシー サイエンティフィック | 20-259 | |
| エタノール | 200 プルーフ | ||
| ベイカーズ酵母 | フライヒマンズ | ||
| イエローコーンミール | クエーカー | 濃縮脱発 | |
| ショウジョウバエ寒天タイプII | Apex | 66-104 | |
| 大豆粉 | ADM特殊成分 | 062-100 | |
| 麦芽エキス | Breiss | 5748 | |
| ライトコーンシロップ | カロ | ||
| プロピオン酸 | VWR | U330-09 | |
| 塩化ナトリウム | フィッシャー | 50147491 | |
| カリウム一塩基性 | シグマ | P5655-100G | |
| 無水リン酸ナトリウム | フィ | ッシャーS3933 | |
| カリウム | ッシャーP330-500 | ||
| 35 x 10ミリメートルペトリプレート | フィッシャー08-757-100A | ||
| 50ミリリットル円錐 | フィ | ッシャー50-869-569 |
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