Y迷路は、動物の行動、特に様々なソースからの孤立した化学的手がかりを駆動する特定の刺激の関連性を決定することを可能にする。慎重な設計と計画は、堅牢なデータ(例えば、差別、探査の程度、多数の行動)をもたらすことができます。この実験装置は行動および生態学的な質問に強力な洞察を提供できる。
方法論記事
* These authors contributed equally
Y迷路は、動物の行動、特に様々なソースからの孤立した化学的手がかりを駆動する特定の刺激の関連性を決定することを可能にする。慎重な設計と計画は、堅牢なデータ(例えば、差別、探査の程度、多数の行動)をもたらすことができます。この実験装置は行動および生態学的な質問に強力な洞察を提供できる。
爬虫類は、食品や特異性によって生成された化学香りのトレイルなどの動物の行動を知らせ、駆動するために、さまざまな環境の手がかりを利用しています。脊椎動物、特に侵略的な種の香りトレーリング行動を解読すると、探索的行動を誘発する手がかりの発見を可能にし、貴重な基本的および適用された生物学的ツールの開発に役立ちます。しかし、化学的手掛かりと競合する他の競合する環境の手がかりによって支配的に駆動される行動を正確に特定することは困難な場合があります。Y迷路は、さまざまな分類体に及ぶ脊椎動物の化学感覚行動を定量化できる動物行動研究で使用される一般的なツールです。外部刺激を減らすことによって、Y迷路は交和因子を除去し、二項選択を有する焦点動物を提示する。私たちのY迷路研究では、香りの動物は香りの道を残すために迷路の片腕に制限され、香り敷設パラメータが満たされると削除されます。そして、試験の種類に応じて、焦点動物が迷路に入ることを許可されるか、競合する香りの軌跡が作成されます。その結果、提示された化学的手掛かりを区別しながら、焦点動物の選択と行動の記録が得られます。ここでは、異なる侵襲的爬虫類種に合わせた2つのY迷路装置:アルゼンチンの黒と白のテグトカゲ(サルバトールメリアナエ)とビルマのニシキヘビ(Pythonビビクタトゥス)が説明され、これらのY迷路の操作と清掃を概説する。また、さまざまなデータ生成、実験的な欠点および解、および示唆されたデータ分析フレームワークが要約されている。
Y迷路は、動物の行動の研究で、さまざまな質問に対処できる一般的で簡単なツールです。研究室で広く使用されているだけでなく、Y迷路は、比較的遠隔地で野生動物を研究するために、様々なフィールド環境と機能的に互換性があります。研究者は、同様に多様なフィールドアプリケーション(例えば、ランプレー1;シクリッド魚2;毒カエル3;ラセラチドトカゲ4;ガーターヘビ5)にわたる多種多様な分類法でY迷路を使用して野生の脊椎動物の挙動を調べました。
多くの研究者は、化学手掛かりが生殖、空間、採餌生態学における動物行動をどの程度駆動するかに焦点を当てています6.種々の化学刺激は、Y迷路や微細スケールで、濃度7でわずかに異なる2つの化学トレイル、または標的種8の生殖状態に基づく検出能力などで試験することができる。化学トレイル(Y迷路試験で使用される主要な刺激)は、特異性によって自然に作成されるか、または定義された化学源1、5を使用して研究者によって環境に特別に配置することができます。刺激はまた、キュープレゼンテーションのコンテキストを変更する(空中対基質トレイル9;ビジュアルと化学キュー10)などのキューのマルチモーダルな影響を決定するために、ユニークな組み合わせでテストすることができます。爬虫類の化学感覚応答を評価する方法は他にもたくさんありますが(討論セクションを参照)、Y迷路は検索行動を評価し、複数の時間的および空間的尺度で検索することを可能にし、より高いレベルの行動推論につながる可能性があります。
爬虫類は、生殖および採餌生態学における化学的手がかりへの依存について広く試験されており、研究者はこれらの研究11,12でY迷路をしばしば採用している。爬虫類の化学生態学は、野生動物管理者にとって価値のある様々な進化的および行動的な質問に対処するためにY迷路を採用した研究によって解読され続けています。例えば、最近の実験では、浸潤性ヘビとトカゲ種の研究は、化学手掛かりだけでは、Y迷路13、14、15の新しい環境内での選択と時間割り当てに影響を与える可能性があることを明らかにした。
適度な大きさの焦点動物(例えば、大きな体の爬虫類)のための大きなY迷路の使用は、一般的に焦点動物を長期的に容易に収容できる実験室の設定に制限され、実験因子(例えば、気候、光、外部刺激)を制御することができ、インフラ(例えば、電力、流水)へのアクセスは無制限である。しかし、野生動物に関する研究は、多くの場合、様々な理由(例えば、物流、許可)のために特定の場所に制限されています。その結果、一貫性のある同等の結果を維持するために、創造的な問題解決と方法論的調整を通じて対処しなければならない課題が生じます。
ここでは、Y迷路と遠隔監視ツールを使用して、野生捕獲、捕虜、捕虜のアルゼンチンの黒と白のテグトカゲ(サルバトールメリアナ)、野生捕捉されたビルマのニシキヘビ(Python Bivitus)の異なる分野シナリオで、侵襲的なスカメイト爬虫類(ヘビおよびトカゲ)の生殖化学生態学を評価するために説明されている。その名前で示されるように、Y迷路装置は動物が主通路(Yの基部)に入る実験環境を作り出します。「ベース」)は、2つの発散通路(Yの腕)につながります。「腕」)。これらの実験では、香りを敷設する動物(迷路の制限区域で刺激の香りを提供する)と焦点動物(データは香りの道を探索する際にこの動物に収集される)の2種類の動物が単一の試験に使用されます。
化学生態学的研究の実験装置として、Y迷路は、内部の動物を容易に除去し、徹底的な洗浄とリセットのために混乱させることができる方法で構築されなければならない。また、方法論的な調整を促すこれらの異なる試験環境(例えば、日当り動物と夜行性動物、インフラの違い)に固有の制約についても説明します。テグトカゲとビルマのニシキヘビに焦点を当てましたが、これらのデザインは爬虫類種の広い範囲に適用することができます。侵略爬虫類に関するこの研究では、Y迷路は、特定の種がもたらす侵略の脅威と一緒にステップをシフトする管理目標を知らせるためにデータの迅速な収集を可能にするため、推論の速度と規模に利益をもたらします。特に、外来種の化学学を研究することは、効果的な化学制御ツールの開発にとって重要です。
差別は、焦点動物が2つの刺激の間で選択し、意思決定プロセスが評価されるY迷路を使用した経験的試験からの重要な観察である。また、裁判中のY迷路試験(ライブ)や裁判後(ビデオ)で多くの行動を採点して、没収力を拡大することができます。特定の研究の先行目標の複雑さは、ライブ観測またはアーカイブされた記録がデザインに最も適しているかどうかを決定します。ここでは、Y迷路法が、特に化学生態学において爬虫類の行動に関する類似の質問に関心を持つ研究者による将来の研究を知らせるために、化学生態学的な質問に対処するために詳細に説明されている。
生きた脊椎動物の使用に関するすべての手順は、米国農務省と米国地質調査所の施設動物管理および使用委員会によって承認されました。
注: これらの研究は侵略的な脊椎動物に焦点を当てているため、封じ込め基準への準拠も満たされ、実験の設計と実行に特定の制約が課されます。これらの方法の多くは、2つの研究場所と日経性の研究のタイミングとの間で類似しているが、以下の2つのセクションのそれぞれで明確な方法が説明されている。
1.米国農務省(USDA)動物植物健康検査サービス(APHIS)野生動物サービス国立野生動物研究センターフロリダフィールドステーションのためのY迷路のセットアップと日希釈プロトコル:野生捕獲、捕虜テグの現場試験
注: Y 迷路と格納構造のすべてのコンポーネントのプランは、補足ファイル 1に記載されています。
2.米国地質調査所(USGS)試験のためのY迷路のセットアップとクレプス的なタイミングプロトコルは、国立公園局と共同で:野生捕捉ビルマのニシキヘビの比較的遠隔試験
注:Y迷路と封じ込め構造のすべてのコンポーネントのプランは、補足ファイル2に記載されています。

図 1.USGS Y迷路のレイアウト。 左側の図は、投影図に、投影図を使用して、投影図を使用して、Y迷路のコンポーネントを、遠近法の縮尺バーを使用して示しています。右側のビデオ カメラのスナップショットは、行動記録の視野を示しています。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
多数の変数を Y 迷路試験から記録またはスコア付けできます。研究の設計は、主に望ましい結果/成果物によって駆動されるべきです。また、研究が繰り返し測定(例えば、同じ焦点動物の繰り返し使用)に依存している場合、適切な試験および分析構造が必要である。例えば、USDA試験は焦点テグの繰り返し試験に依存していたので、実験的試験の計画は完全に無作為化された。
選択データ: Y迷路を使用した研究の大半は、単純なバイナリ選択データを報告し、二項検定などのパラメトリック統計で結果を分析します。ここでの主な制限はサンプルサイズで、統計的分析の力に直接影響します。図 2では、統計的に有意な結果を得るために、特定の二項検定で発生する必要がある「成功」の数を示す、調査サンプルサイズごとの一連の統計的閾値が示されています。これらは数学的に派生しているため、Y迷路検定に一般化できます。二項統計は、オンラインフリーウェアを使用して生成するのは簡単です.確率の計算には、事前根拠が与えられた場合は片尾分布が使用されます。それ以外の場合は、両側分布を使用する必要があります。
腕の選択は、多くの場合、焦点動物が与えられた腕の中で移動する距離によって決定されます。このしきい値を設定する最も簡単な方法は、迷路内にランドマークを設定する方法です。ほとんどのY迷路研究では、ランドマークはアームボックスの入り口です。爬虫類は頭部の前部の化学感知器官とすべての化学感覚評価を行うので、頭部は試験中の焦点である。例えば、ビルマのニシキヘビは迷路自体全体よりも長いことが多いため、選択は最良であり、最も効率的にはランドマークを過ぎた頭の動きによって決定されます。選択を決定するための他のオプションは、腕に費やされた時間と箱に焦点動物の完全な動きです。故障は、特定の期間内に選択をしない焦点動物によって決定されます。
Y迷路の選択データから、より細かい解像度解析を導き出すことができます。例えば、研究者は選択ペナルティスコア16を生成することができます。ここでは、研究者は、焦点動物が迷路の非標的腕を探索した度合いを追跡する必要があります。非標的は、研究者が、試験された代替仮説に基づいて焦点動物が選択しない先験を決定する腕として定義することができる。ターゲットでないアームの最も単純な例は、片方の腕にターゲットの香りが含まれている場合の無香料アームです。より複雑な例は、同じソースからの2つの香りの間の選択であろうが、異なる濃度7で提示される。実験計画がマルチレベルである場合や、選択ペナルティと同様にデータがバイナリからインクリメンタルに変われるときは、分散の反復測定分析(ANOVA)や連続または比例データセットで使用されるその他の方法など、適切な統計的アプローチを使用する必要があります。
動作:焦点動物が観察される実験の期間を通して、様々な個々の行動を定量化することができる。この変数の数は、16の既知の事に応じて事前に決定されるか、データ14,15のサブセットに対する予備的な観測に続く事後に決定することができます。研究目標とその解像度の程度は、迷路内で行うべき行動評価を決定します(すなわち、多くの研究では、選択データのみが17)挙動は迷路、セクション、または特定の期間内に評価することができます。例えば、ベースや腕の接合部でのみ見られる行動は、優先順位が8.ビデオ録画は、ビデオの解像度とその長さ (データ 記憶域の制約を課す要因) を実験を開始する前に考慮する必要がありますが、動作スコアリングを容易にします。
時間変数: 行動変数と同様に、動物のパフォーマンスの多くの時間的側面は、Y迷路試験中に定量化することができます。たとえば、研究者は遅延時間を時間を設定できます (例えば、ボックス8から発生する待機時間)。ほとんどの時間変数は、合計トレーリング時間や各腕に費やされた時間など、迷路の探索に関連付けられています。これらの変数は通常、多次元分散分析などの多要素分析で分析されます。
オブザーバーバイアス:動物の行動を含むあらゆる研究では、観察者の偏りはデータ収集18に大きく影響する。したがって、観察者は検査中の治療に目がくらむべきである。これを行う最も簡単な方法は、ビデオファイルを数値でコード化し、それらをオブザーバーに割り当てる前にランダムに(乱数ジェネレータなど)それらをソートすることです。ライブデータ収集が唯一の選択肢である場合、観察者バイアスの制御は不可能に難しくなります。フィールド設定では、これには治療に盲目のオブザーバーと裁判を設定するコーディネーターの2人の協力者が必要です。広範なレビューは、実験者バイアスが行動および生態学的研究におけるデータ収集と解釈に及ぼす影響をまとめた18,19。

図 2.Y迷路結果からの二項検定のサンプルサイズとP値。 各サンプルサイズは、Y(ターゲットアーム)の片方のアームで香りがテストされ、もう一方がコントロール(非ターゲット)である可能性がある一連の試行回数を表します。各バーの上の上の数字は、ターゲットアームの選択の数の片裾P値であり、底部は2つの尾です。トップバー内の数値は、従来も統計的に有意な非ターゲット選択の最大数を表します(P < 0.05)。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
補足ファイル 1. このファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
補足ファイル 2. このファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
Y迷路は爬虫類の化学生態学を調査するための非常に強力なツールですが、その限られた設計は、調査の他の道を妨げる可能性があります。しかし、他のオプションの多様性は、11、12、20、21、22を使用できます。例えば、舌フリックアッセイは、制御臭23、24、25、26に対して一連の化学的刺激に示された行動を実行し、同時に評価することを可能にするのが簡単である。オープンフィールドテストは、焦点動物が化学的手掛かりの源に遭遇するまで自由に囲いを探索し、その行動反応が27、28にスコア付けされるもう一つの選択肢です。これらのアプローチの組み合わせは、refugia29と共に人工臭と自然臭の組み合わせを提示するなど、様々な文脈における爬虫類の差別的能力を評価することができる。Y迷路はまた、単独で、または基質を媒介するキュー16、30と組み合わせて動物を空中化学キューに曝すために改変することができ、かつ、アーカイブされたビデオデータが利用可能であれば、ポストホック推論を使用してデータ収集を再設計することができる31。バイオアッセイは、特に特定の手がかり源が評価されている場合(例えば、化学的手掛け21)のデータ収集を簡素化し、相反する刺激を最小限に抑えるように設計されるべきである。
動物行動の研究者は、新しい人工環境(例えば、特徴のない風景を持つ囲まれた迷路)における焦点動物の反応を観察し、定量化することが多く、特定の動物が自然、探索的行動対回避、攪拌、または同様の苦痛を与える行動を示しているかどうかを評価するために注意する必要があります。実験装置における苦しんでいる動物行動は、主に新知恐怖症に起因する:新規性の恐怖32.例としては、焦点動物が関節または装置の端に押し付けて出口を達成するエスケープ挙動があります。もう一つの例は、焦点動物が迷路に入るのを嫌がることを示す恥ずかしがり屋であり、その程度は迷路の入り口の待ち時間によって定量化することができる。装置(再)設計は苦痛のこれらの交感の影響を避けるために焦点動物の関与を促進することができる。最も一般的なアプローチは、試験開始前に環境の新しさを除去する装置への焦点動物の導入を繰り返し行い、現代の統計モデル(例えば、一般化された線形混合モデル)は、試験動物を複数の試験で使用することを可能にする。行動検査における生態学的考察に関連する重要な脇には、減少した新生物恐怖症が侵略的な種33の成功に関連している。したがって、問題の種の先入りの知識に応じて、新恐怖症は実験設計の検討事項として可変的な重要性を有し得る。
ビデオから行動データを取得すると、実験タイムラインの主要なボトルネックとなる複数の制約が課されます。たとえば、特定の試行の長さによって、データ抽出時間が指数関数的に増加する可能性があります。1 つの回避策は、しきい値が満たされるまで (たとえば、合計アクティブ時間) の動作を分析することです。しきい値は、特定のトライアルで使用可能な最長のビデオに基づいて設定できます。あるいは、機械ベースの観測(例えば、人工知能)を開発することができますが、これは時間とリソースを消費し、品質管理に必要なかなりの労力を要します。もう 1 つの問題はデータ管理です: ビデオは、動作のスコア付けと評価を可能にするのに十分な品質を持つ必要があり、データ ストレージの制約が生じます。クラウド ストレージにアクセスできるようになりましたが、特にリモート フィールドの場所でデータの取得が行われる場合は、アップロード/ダウンロードの速度が問題となることが多くなります。行動観察の完全性に影響を与える記録ツールの限界には、追加の課題が現れます。動物の行動の焦点を明確に観察することは常に必要ですが、視界は、多くの場合、制御不能な要因(例えば、水分、昆虫、風の動き)によって妨げられます。また、記録が単一の視点(例えば、鳥瞰図)から来る場合、垂直面で起こる行動(例えば、頭が14を上げる)を評価することは困難である。解決策は、試行ごとに複数のカメラアングルを提供することです。最後に、時刻は行動記録に大きく影響します。夜間の行動分析では、Y迷路表面の閉塞的なまぶしさや、カメラフィードを中断する可能性のある昆虫の魅力を避けるために、夜間モードと最小限の光投影を備えたカメラが必要です。上記を考慮すると、研究部位または種生物学の予知は、どの制約がどの頻度で起こる可能性が高いかを知らせ、したがって望ましいサンプルサイズを知らせることができる。
行動は生理学と密接に結合しており、さまざまな種における行動内分泌学の評価のためのY迷路の有用性が実証されている。しかし、この論文では、対象種、研究課題、資源に応じて、これらの実験の実施に多少のばらつきが見られます。したがって、各試験セットアップの材料と寸法の選択は、その後の研究拡大の可能性について慎重に検討する必要があります。セクション2では、テグを用いた将来のより複雑な行動試験に対応するために組み込まれたセクション1で概説された資料に対する変更について説明する。エバーグレーズ迷路の垂直深さの増加は、野生捕捉テグの化学生態学に関する新しい質問に、プロジェクトの設計とセットアップを過度に長引かせることなく答えることを可能にし、この実験装置の翻訳可能性をさらに実証する。
比較的リモート設定 (セクション 2 を参照) で上記の手法を採用する場合、考慮する必要がある制限要因がいくつかあり、プロジェクト計画が最も重要です。所定の治療実験に必要な統計的パワーと標的種の生物学的タイミング(例えば、季節性)に応じて、必要な資源および労働力が影響を受ける。また、焦点動物の単一または繰り返し使用が望まれる場合は、潜在的なストレッサーを減らすことに注意が必要である。これらの要因のそれぞれは、プロジェクトのタイムラインを拡張するか、労力、スペース、および材料を増やす必要があります。例えば、セクション2は、野生捕獲された雄の別のグループに続く焦点動物としての野生捕獲された雄のニシキヘビの使用を提示し、そのすべてがストレス効果を最小限に抑えるために箱を保持する静かな順応時間の約24時間を必要とする。これらの順応期間は試験期間を2日以上に延長したが、捕虜と取り扱いによるストレスは野生動物の行動に影響を及ぼし、クリーンなデータセット34,35を生成するために最小限に抑える必要がある。
要約すると、Y迷路は、広く変動する条件下で多様な野生生物の化学生態学を調査するために使用できる強力で適応可能なツールです。適切な質問を選択し、所定の課税条件に対する実験セットアップを適切に設計するには、慎重に検討する必要があります。研究者やマネージャーは、動物の化学感覚生物学をよりよく理解するためにY迷路を使用することで大きな恩恵を受けることができます。
最初のY迷路の開発は、ジェームズ・マディソン大学(JMU)とUSDA動物植物健康検査サービスとの協力協定(15-7412-1155-CA、16-7412-1269-CA、および17-7412-1318-CA)によって支えられた。エバーグレーズ国立公園のY迷路の開発は、JMUと国立公園局との間の協力協定(P18AC00760)によって資金提供されました。私たちは、エバーグレーズNPでこのプロジェクトを促進し、許可と資金の支援のためにT.ディーンとB.フォークに感謝します。USGS Y迷路の建設に協力してくれたW.ケローに感謝します。C.ロマーゴサ、L.ボーンウェル、R.リードは管理および後方支援を提供しました。私たちは、有益なフィードバックを提供した2人の匿名のレビュー担当者に感謝します。エバーグレーズの研究と現物支援のための資金は、米国地質調査所(USGS)グレーターエバーグレーズ優先生態系科学プログラム、国立公園局(P18PG00352)、USGS侵略種プログラムによって提供されました。貿易、会社、または製品名の使用は記述目的のものであり、米国政府による承認を意味するものではありません。この出版物の調査結果と結論は、米国農務省によって正式に普及しておらず、USDAの決定または政策を表すものと解釈されるべきではない。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 "スチール亜鉛メッキコーナーブレース | Everbilt、ホームデポ | 13619 | ファイル1、ステップ2.1を参照してください "90度2.5センチメートルスチールコーナーブレース" |
| 121.92cm W x 304.8cm L x 1.27cm H ホワイトポリプロピレン 拡張範囲 高熱 UHMW シート | TIVAR | UHMNV SH | 「2.1.Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠」(ステップ2.1.1.「白いポルプロピレン」) |
| 182.88 cm L x 81.28 cm W x 0.64 cm厚透明アクリルシート | プレキシガラス | 32032550912090 | 「2.1.Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1.6. "アクリル片") |
| 2.54 cm W x 2.54 cm H x 243.84 cm L Mill-Finished Aluminum Solid Angle | Steelworks | 11354 | 「2.1.Y-迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1.1. "アルミアングルブラケット") |
| 5ミリメートル丸ポリプロピレン溶接棒の4.5キロスプール | HotAirTools | AS-PP5N10 | "2.1を参照してください。Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1. "熱溶接") |
| 5 mmプレーンアルミリベット | 矢印 | RLA3 / 16IP | は、"2.1を参照してください。Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1.1. "リベット") |
| アルミニウム角度、1.9 cm | Everbilt、ホームデポ | 802527 | 補足ファイル1を参照、ステップ1.2 "アルミニウム角度(1.9 cm x 1.9 cm x 0.16 cm厚)" |
| アルミニウム角度、2.5 cm | Everbilt、ホームデポ | 800057 | 補足ファイル1を参照、 ステップ1.2および2.2.2「アルミニウム角度(2.5 cm x 2.5 cm x 0.16 cmの厚さ)」 |
| アルミニウム角度、3.2 cm | エバービルト、ホームデポ | 800037 | 補足ファイル1を参照、ステップ1.2「アルミニウム角度(3.2 cm x 3.2 cm x 0.16 cmの厚さ)」 |
| アルミニウムフラットバー1 "x 1/8 "厚さ | バービルト、ホームデポ | 801927 | 補足ファイル1を参照、 ステップ3.2.1 "アルミストラップ" |
| Avigilon 2.0 MPカメラ | Avigilon、モトローラソリューションズ | カンパニー2.0C - H4SL - BO1 - IR | "1.5カメラのセットアップとビデオ撮影"を参照してください(ステップ1.5.1 "Avigilon 2.0 MP") |
| Avigilon NVR | Avigilon、モトローラソリューションズ | カンパニーHD-NVR3-VAL-6TB-NA | "1.5カメラのセットアップとビデオ撮影"を参照してください(ステップ1.5.3 "NVR") |
| 透明アクリルシート(5.6mm厚) | United States Plastic Corp. | 44363 | ファイル1、ステップ1.3「透明アクリルシート」およびステップ3.2.1「透明アクリルドア」 |
| フィレット溶接ノズル3/16 "x 15/32" / 4.5 x 12 mm | TRIAC | 107.139 | "2.1を参照してください。Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1. "熱溶接") |
| ハンギングファイルフォルダボックス | 滅菌18689004 | "2.1.Y迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.2.1. "ボックス") | |
| HardiePanel HZ10 | James Hardie Building Products | 9000525 | 補足ファイル1、ステップ1.1 "繊維セメントサイディング" |
| 熱溶接ガン | トライアック | 141.227 | "2.1を参照してください。Y-迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.1 "熱溶接") |
| クラフトブッチャーペーパーロール、24 " | Bryco Goods | 24インチx 175 FT | "1.2 "1.2 Protocol for running scent-laying tegus" (step 1.2.1.2 "butcher paper") |
| Kraft Butcher Paper Roll, 46 cm wide | Bryco Goods | BGKW2100 | 「2.3.「匂いを嗅ぐニシキヘビを走らせるためのプロトコル」(ステップ2.3.4「匂いを嗅ぐ紙」) |
| Micro-90濃縮洗浄液 | インターナショナルプロダクツコーポレーション | M-9050-12 | 「1.4 故障とクリーンアップ」(ステップ1.4.4 「実験室グレードの石鹸」)を参照してくださいMKV |
| ToolNix - Linux/UnixおよびWindows用のMatroskaツール | Moritz Bunkus | v.48.0.0 | 「2.2.カメラのセットアップとビデオ撮影」(手順2.2.4.2.「動画処理ソフトウェア」) |
| ネットワークカメラ | Axis Communications | M3104-LVE | 「2.2.カメラのセットアップとビデオ取得」(手順2.2.1.「カメラを投影」) |
| Palight Projectは「PVC 1/4」 | Palram | 159841 | 「2.1.Y-迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠」(ステップ2.1.2.3「フェースプレート」) |
| Palight ProjectPVC 1/8」 | Palram | 156249 | 「2.1.Y-迷路のコンポーネントとUSDA設計の変更の理論的根拠" (ステップ2.1.2.1. "ドア") |
| プライバシーフロントガラス (緑) | MacGregor | サイズに合う補足 | ファイル1、ステップ4.2 "緑の頑丈なシェードクロス" |
| 保護手袋、フルフィンガー | アームまたは手 | HS1010-RGXL | "2.3を参照してください。匂いを嗅ぐニシキヘビを実行するためのプロトコル」(ステップ2.3.11.2。注:「耐パンクグローブ」) |
| REScue消毒剤 | Virox Animal Health | 44176 | 「1.5」を参照してください。故障とクリーンアップ」(ステップ1.5.4.注「衛生ソリューション」) |
| リバーシブルPVCトリム、1/2 "x 24" | UFPインダストリーズ、ベランダ製品 | H120XWS17 | 補足ファイル1、ステップ2.1 "PVCボードパーティション"、ステップ3.2.1 "より薄いPVCトリムボード" |
| S4S /ベランダHPトリム | UFPインダストリーズ、ベランダ製品 | H190OWS4 | 補足ファイル1、ステップ1.2、2.2.2、および2.2.3 "PVCボード"を参照してください |
| S4S / ベランダ HP トリム (1" x 8" 公称) | UFP Industries, ベランダ製品 | 827000005 | 補足ファイル1、ステップ3.2.1 "PVCトリムボード" |
| スコッチブルー24を参照してください。事前にテープされたペインター'sプラスチック | 3M | PTD2093EL-24-S | 「1.2 Procl for running scent-laying tegus」(ステップ1.2.1.3「プラスチックシート」) |
| Sterilite 114 Lトートボックス | Sterilite会社 | 1919年、スチール | 補足ファイル1、ステップ3.2「アームボックス」Sterilite |
| 189 Lトートボックス | Sterilite Company | 1849年、チタン | ファイル1、ステップ3.2「ベースボックス」 |
| スーパーマックスを参照してくださいキャノピー | ShelterLogic | 25773 | 補足ファイル1、ステップ4.3「白いキャノピー」 |
| VLCメディアプレーヤーを参照 | VideoLAN | v.3.0.11 | 「2.2.カメラのセットアップとビデオ取得」(手順2.2.4.3「メディアファイルレビュープログラム」) |
| ホワイトパビリオンテント | キングキャノ | ピーBJ2PC | 付属ファイル2「3」を参照してください。囲いの材料と考慮事項」(ステップ3「パビリオンテント」) |
An erratum was issued for: Using Enclosed Y-Mazes to Assess Chemosensory Behavior in Reptiles. An author name was updated.
The name of the tenth author was updated from:
Amy Y. Yackel Adams
to
Amy A. Yackel Adams