Method Article

Feeding Experimentation Device (FED): Budowa i walidacja urządzenia typu open source do pomiaru spożycia pokarmu przez gryzonie

DOI:

10.3791/55098

February 21st, 2017

In This Article

Summary

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Feeding Experimentation Device (FED) to urządzenie typu open source do pomiaru spożycia pokarmu u myszy. FED może również synchronizować pomiary spożycia żywności z innymi technikami za pośrednictwem wyjścia cyfrowego w czasie rzeczywistym. Tutaj przedstawiamy samouczek krok po kroku dotyczący budowy, walidacji i użytkowania FED.

Abstract

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Pomiary spożycia pokarmu są niezbędne dla wielu badań naukowych. W tym miejscu przedstawiamy szczegółowy opis nowatorskiego rozwiązania do pomiaru spożycia pokarmu przez myszy: Feeding Experimentation Device (FED). FED to system typu open source, który został zaprojektowany w celu ułatwienia elastyczności w badaniach nad spożyciem żywności. Ze względu na kompaktową i zasilaną bateryjnie konstrukcję, FED może być umieszczony w standardowych klatkach domowych lub innym sprzęcie eksperymentalnym. Pomiary spożycia pokarmu mogą być również synchronizowane z innymi urządzeniami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem cyfrowego wyjścia logiki tranzystorowo-tranzystorowej (TTL) FED lub w przetwarzaniu po akwizycji, ponieważ FED znakuje każde zdarzenie za pomocą zegara czasu rzeczywistego. Podczas użytkowania granulat spożywczy znajduje się w studzience żywnościowej FED, gdzie jest monitorowany za pomocą wiązki podczerwieni. Gdy kulka zostanie usunięta przez mysz, FED rejestruje znacznik czasu na swojej wewnętrznej bezpiecznej karcie cyfrowej (SD) i dozuje kolejną kulkę. FED może działać do 5 dni, zanim konieczne będzie naładowanie akumulatora i ponowne napełnienie zasobnika na pelety, minimalizując ingerencję człowieka w gromadzenie danych. Montaż FED wymaga minimalnego zaplecza inżynierskiego, a przy jego budowie priorytetowo potraktowano gotowe materiały i elektronikę. Dostarczamy również skrypty do analizy spożycia pokarmów i wzorców posiłków. Wreszcie, FED jest oprogramowaniem typu open source, a wszystkie pliki projektowe i konstrukcyjne są dostępne online, aby ułatwić modyfikacje i ulepszenia innym badaczom.

Introduction

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Wraz ze wzrostem globalnej otyłości w drugiej połowie XX wieku, ponownie zwrócono uwagę na mechanizmy leżące u podstaw żywienia1,2,3,4. Zazwyczaj przyjmowany pokarm jest ważony ręcznie5 lub za pomocą dostępnych na rynku systemów żywienia. Systemy komercyjne są doskonałe, ale zapewniają ograniczoną elastyczność w modyfikowaniu swoich projektów lub kodu. W tym miejscu opisujemy Feeding Experimentation Device (FED): system żywienia o otwartym kodzie źródłowym do pomiaru spożycia pokarmu z dokładną rozdzielczością czasową i minimalną ingerencją człowieka6. FED jest zasilany bateryjnie i w pełni zamknięty w wydrukowanej w 3D obudowie, która może zmieścić się w standardowym klatce z koloniami, stojaku lub innym sprzęcie naukowym.

W stanie ustalonym, FED działa w trybie niskiego poboru mocy, a granulka żywności spoczywa w jego studzince. Obecność granulatu jest monitorowana za pomocą wiązki podczerwieni. Gdy mysz wyjmuje kulkę, czujnik fotoprzerywacza wysyła sygnał do mikrokontrolera, a znacznik czasu jest rejestrowany na wbudowanej bezpiecznej karcie cyfrowej (SD). Jednocześnie wyjście logiki tranzystor-tranzystor (TTL) zapewnia wyjście w czasie rzeczywistym odzyskiwania granulek. Natychmiast po tym zdarzeniu silnik obraca się, aby dozować kolejną granulkę, a system powraca do trybu niskiego poboru mocy. Ze względu na swój otwarty charakter FED może być modyfikowany i ulepszany w celu dopasowania do konkretnych potrzeb badawczych. Na przykład, kod można łatwo zmienić, aby ograniczyć karmienie do określonych pór dnia lub zatrzymać dozowanie po osiągnięciu określonej liczby granulek, bez konieczności ingerencji człowieka.

Tutaj przedstawiamy instrukcje krok po kroku dotyczące budowy, walidacji i użycia FED do pomiaru spożycia pokarmu u myszy. Dostarczamy listę wszystkich komponentów do budowy systemu. Co ważne, do skonstruowania FED nie jest potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenie w elektronice.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

UWAGA: Niniejszy protokół jest napisany dla komponentów wyraźnie wymienionych w Tabeli materiałów. O ile podobną funkcjonalność można osiągnąć przy użyciu innego sprzętu, o tyle FED został zaprogramowany dla mikrokontrolera Arduino Pro (zwanego dalej: mikrokontrolerem) i wymienionych akcesoriów. Inne mikrokontrolery mogą działać równie dobrze, ale będą wymagały od użytkownika modyfikacji kodu, aby je obsługiwał. Analiza danych offline została zakodowana przy użyciu języka programowania Python.

1. Przygotowanie i instalacja oprogramowania

  1. Zakup komponentów elektronicznych potrzebnych do budowy FED (patrz Tabela 1 i Fed Github BoM.xlxs pod adresem: https://github.com/KravitzLab/FED/tree/master/doc).
    UWAGA: Alternatywni dostawcy mogą być używani dla wielu części w tej tabeli, pod warunkiem, że mają równoważne specyfikacje.
  2. Wydrukuj wszystkie komponenty zaprojektowane w 3D (Rysunek 1, dostępny pod adresem: https://github.com/KravitzLab/FED/wiki/3D-Printed-Components). 3D drukarki o rozdzielczości 200 mikronów powinny być w stanie drukować FED.
  3. Pobierz i zainstaluj platformę Integrated Development Environment (IDE) do programowania mikrokontrolera.
  4. Pobierz i zainstaluj dodatkowe biblioteki umożliwiające działanie osłony silnika i rejestratora danych (dostępne pod adresem: https://github.com/KravitzLab/fed/tree/master/fed-arduino).
  5. Zaopatrz się w narzędzia potrzebne do montażu (np. lutownicę, opalarkę, lut, ściągacze izolacji, szczypce z końcówkami, a także śrubokręty płaskie, jak i śrubokręty).

2. komponentów elektrycznych

UWAGA: Użyj rurki termokurczliwej, aby zabezpieczyć wszystkie lutowane połączenia. Przed połączeń nasuń kawałek rurki z folii termokurczliwej (~2 cm) wokół jednego z przewodów. Po przylutowaniu połączenia wyśrodkuj rurkę w punkcie połączenia i użyj opalarki, aby obkurczyć rurkę.

  1. Przygotowanie złączy (Rysunek 2A)
    1. Przygotuj cztery 2-pinowe pary złączy JST i oznacz zarówno stronę męską, jak i żeńską odpowiednio "A", "B", "C" i "D". Usuń czerwony przewód z obu stron pary złączy "D".
    2. Przygotuj jedną 3-pinową parę złączy JST i oznacz zarówno stronę męską, jak i żeńską "E".
  2. Mikrokontroler i nakładki z możliwością układania w stosy (rysunek 2B)
    1. Lutowane żeńskie złącza header z gniazdami w górnej części mikrokontrolera. Przypnij wystający przewód z nagłówków na spodzie mikrokontrolera.
    2. żeńskie złącza header z możliwością układania w stos z gniazdami w górnej części osłony rejestrowania danych SD. Pozostaw wystające przewody na dole ekranu.
    3. męskie złącza header do osłony silnika z pinami wystającymi od dołu.
    4. Umieść baterię pastylkową w gnieździe tarczy SD, aby zapewnić zasilanie modułu zegara czasu rzeczywistego.
  3. Przycisk zasilania zewnętrznego (Rysunek 2C)
    UWAGA: Metalowy przycisk zatrzaskowy ma pięć połączeń: zasilanie, uziemienie, normalnie zamknięte (NC1), normalnie otwarte (NO1) i wspólne (C1).
    1. 2-pinowe złącze męskie "A" do C1 (użyj czerwonego przewodu) i uziemienia (użyj czarnego przewodu). Termokurczliwość wszystkich połączeń.
    2. 2-pinowe złącze męskie "B" do + (użyj czerwonego przewodu) i NO1 (użyj czarnego przewodu). Termokurczliwość wszystkich połączeń.
  4. Fotoprzerywacz (rysunek 2D)
    1. fotoprzerywacz (czarną część) do płytki wyprowadzającej.
    2. rezystor 4.7K do przedniej części płytki wyprowadzającej.
    3. męskie 3-pinowe złącze "E" z tyłu płytki rozdzielającej: czerwony przewód do PWR, zielony przewód do GND, a biały przewód do SGL.
    4. Przytnij luźne przewody z tyłu płytki wyłamującej fotorezystor.
  5. Płyta wzmacniająca (rysunek 2E)
    1. 2-pinowe złącze żeńskie "A" do 5 V i piny uziemienia na płytce boost.
    2. przewód od złącza męskiego "D" do dodatkowego pinu GND na płytce boost.
  6. wyjściowy BNC (opcjonalnie: Rysunek 2F)
    1. 2-pinowe złącze "C" do zacisków BNC (czerwony przewód do środkowego pinu, przewód do zewnętrznego pinu).
      UWAGA: Do montażu złącze 2-pinowe musi pasować przez nakrętkę na wtyczce BNC. Używamy mniejszego łącznika lub golimy złącze JST żyletką, aby pasowało.
  7. Osłona silnika (rysunek 2G)
    1. Skręć ze sobą czerwony i przewód złącza żeńskiego "B" i do Vin.
    2. przewód złącza żeńskiego "C" do pinu uziemiającego obok ARef, a czerwony przewód tego złącza do pinu 3.
    3. przewód złącza żeńskiego "D" do pinu uziemiającego obok Vin.
    4. zielony przewód złącza żeńskiego "E" do pinu uziemiającego obok 5V, czerwony przewód tego złącza do 5V, a biały przewód tego złącza do pinu 2.

3. Przesyłanie oprogramowania

  1. Podłącz płytkę wyprowadzającą FTDI do pinów programowania mikrokontrolera, a następnie podłącz płytkę wyprowadzającą FTDI do komputera za pomocą micro USB.
  2. Otwórz program IDE (zintegrowane środowisko programistyczne).
  3. Wybierz odpowiednią płytkę mikrokontrolera do wgrania oprogramowania za pomocą menu rozwijanego Narzędzia > Płytka.
  4. Wybierz ATMega 328 (5V, 16mHz) z menu Narzędzia > Procesor
  5. .
  6. Wybierz port, do którego mikrokontroler jest podłączony za pomocą narzędzi > Port > COM# (będzie się różnić w zależności od tego, który port jest aktualnie używany).
  7. Kliknij przycisk "prześlij", aby wgrać szkic FED na tablicę (dostępny pod adresem: https://github.com/KravitzLab/fed/tree/master/fed-arduino).

4. Montaż sprzętu

  1. Silnik krokowy i osłona silnika (rysunki 1C i 3A i 3B)
    1. Przymocuj silnik krokowy 5 V do wydrukowanego w 3D uchwytu silnika za pomocą dwóch wkrętów do blachy #6 x 1/4" (rysunki 1C i 3A).
    2. Włóż obracającą się tarczę do mocowania silnika i dociśnij, aby bezpiecznie przymocować do wału silnika krokowego (Rysunek 3B).
    3. Przekręć wydrukowany w 3D silos na żywność na uchwycie silnika, upewniając się, że ramię poziomujące pelety znajduje się nad otworem w uchwycie silnika.
    4. Przekręć połączone elementy od góry (kroki 4.1.1 - 4.1.3) do górnej części drukowanej podstawy, tak aby silnik krokowy był umieszczony z tyłu podstawy, a otwór znajdował się z przodu.
    5. Odetnij 5-pinowe złącze od przewodów silnika krokowego i zdejmij izolację ~2 mm od końca każdego przewodu.
    6. Podłącz przewody od silnika krokowego do złączy listwy zaciskowej na osłonie silnika: czerwony do masy, pomarańczowy i różowy do jednego portu silnika (np. M1), a niebieski i żółty do drugiego portu silnika (np. M2).
  2. Zewnętrzny przycisk zasilania
    1. Odkręć nakrętkę z przycisku zasilania i włóż przycisk zasilania do otworu po prawej stronie podstawy. Zabezpiecz przycisk na miejscu za pomocą nakrętki sześciokątnej.
  3. Fotoprzerywacz (rysunek 3C)
    1. Umieść fotoprzerywacz w jego obudowie wydrukowanej w 3D.
      UWAGA: użyj opalarki, aby podgrzać obudowę, jeśli fotoprzerywacz nie jest całkowicie osadzony.
    2. Przeciągnij 3-pinowe złącze męskie "E" z fotoprzerywacza (PWR, GND i SGL) przez przedni środkowy otwór podstawy wydrukowanej w 3D.
    3. Przymocuj obudowę do podstawy FED za pomocą dwóch nylonowych 1" i odpowiednich nakrętek.
  4. wyjściowy BNC (opcjonalnie)
    1. Włóż złącze BNC do otworu po lewej stronie podstawy FED. Zabezpiecz na miejscu za pomocą nakrętki.
    2. Jeśli złącze BNC nie jest używane, zatkaj otwór wtyczką wydrukowaną w 3D.
  5. Bateria i płyta doładowania (rysunek 3D)
    1. Podłącz akumulator 3,7 V do modułu przetwornicy doładowania DC/DC za pomocą 2-pinowego złącza JST. Niebieska dioda LED na płycie Boost zaświeci się, jeśli bateria jest naładowana.
  6. Płytki montażowe wewnątrz obudowy (Rysunek 3E)
    1. Zamontuj mikrokontroler wewnątrz podstawy z połączeniami FTDI skierowanymi w stronę wyłącznika zasilania, za pomocą wkrętów do blachy stalowej #4 x 1/4".
    2. Osłona silnika stosu i osłona rejestrująca dane na górze mikrokontrolera.
    3. Przykręć płytę Boost do obudowy za pomocą wkrętów do blachy stalowej #2 x 1/4". Zamontuj Boost z gniazdem micro-SD skierowanym w dół. FED można ładować przez ten port bez otwierania etui.
    4. Podłącz pięć złączy, męski "A" do żeńskiego "A", męski "B" do żeńskiego "B" itp.
    5. Umieść baterię w wydrukowanej w 3D podstawie i zamknij, przesuwając tylną pokrywę.
    6. Przesuń na wydrukowaną w 3D płytę czołową.

5. Walidacja i akwizycja danych

UWAGA: Przed włączeniem systemu FED upewnij się, że karta SD jest włożona do osłony SD, w przeciwnym razie FED nie będzie dozować granulek. Dodatkowo upewnij się, że zworka zasilania na osłonie silnika (tuż nad blokiem zasilania) jest na swoim miejscu.

  1. Włącz system FED za pomocą przycisku zasilania i funkcji urządzenia testowego.
    1. Napełnij silos spożywczy granulkami żywności 20 mg przed włączeniem.
      UWAGA: Włącznik zasilania powinien się zaświecić, podobnie jak diody LED na mikrokontrolerze, osłonie SD i osłonie silnika. Jeśli w studni nie ma granulatu, należy go dozować.
    2. Ręcznie wyjmij 5-10 granulek z dołka na żywność i upewnij się, że dozowane są zastępcze granulki.
  2. Wyjmij kartę SD i sprawdź, czy dane zostały prawidłowo zarejestrowane. Dane należy pobierać w wartościach oddzielonych przecinkami (. CSV), którego nazwa jest zgodna ze zmienną FILENAME w kodzie.
  3. Umieść jednostkę FED w warunkach eksperymentalnych, włącz zasilanie i upewnij się, że granulka została dozowana do dołka żywności.
  4. W trakcie zbierania danych codziennie sprawdzaj FED, aby upewnić się, że działa prawidłowo, potwierdzając, że dioda LED na wyłączniku zasilania jest włączona (oznacza to, że bateria jest wystarczająco naładowana), a granulka znajduje się w wgłębieniu na żywność (wskazuje, że nie ma problemów z dozowaniem granulek).
  5. Po pobraniu danych pobierz kartę SD i uzyskaj dostęp .csv pliku.
    UWAGA: Skrypty analiz posiłków i schematów żywienia są dostępne pod adresem: https://github.com/KravitzLab/fed.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Results

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Testy walidacyjne z wykorzystaniem zwierząt zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Komitet ds. Opieki nad Zwierzętami i Ich Użytkowania w Narodowym Instytucie Cukrzycy oraz Chorób Układu Pokarmowego i Nerek. Aby zademonstrować zastosowanie FED do pomiaru karmienia w klatce domowej, dorosłe samice myszy C57BL / 6 (n = 4) były indywidualnie trzymane z dostępem ad libitum do wody i standardową karmą laboratoryjną w cyklu 12/12 godzin światła / ciemności (światła włączone o...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussion

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Feeding Experimentation Device (FED) to elastyczny system monitorowania spożycia pokarmu. Tutaj opisujemy szczegółowe instrukcje dotyczące wytwarzania i rozwiązywania problemów z urządzeniem, w tym montażu sprzętu drukowanego w 3D, komponentów elektrycznych i przesyłania szkiców na mikrokontrolery. Chociaż ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wszystkich kroków opisanych w protokole, istnieją krytyczne kroki, które zasługują na dodatkową uwagę w każdej sekcji, aby zapewnić udany produkt końcowy. Wydrukowany w 3D dysk ob...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Disclosures

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów, finansowego lub innego.

Acknowledgements

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Ta praca była wspierana przez Intramural Research Program of the National Institutes of Health (NIH), The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Dziękujemy Sekcji Oprzyrządowania NIH i Bibliotece NIH za pomoc w druku 3D.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Electronics
Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit - v2.3Adafruit1438Użycie innych osłon silnika nie zostało przetestowane i będzie wymagało zmian w kodzie
Adafruit Assembled Data Logging shield dla ArduinoAdafruit1141Użycie innych nakładek rejestrujących dane nie zostało przetestowane i będzie wymagało zmian w kodzie
Ładowarka PowerBoost 500Adafruit1944Inne płytki regulatora napięcia nie były testowane, ale powinny działać, jeśli mają podobne specyfikacje
FTDI Friend + dodatki - v1.0Adafruit284Każde połączenie FTDI-USB będzie działać
Mały redukcyjny silnik krokowy - 5VDC 32-stopniowa przekładnia 1/16Adafruit858Użycie innych silników krokowych nie zostało przetestowane
Arduino Pro 328 - 5V/16MHzSparkFunDEV-10915Inne płytki Arduino powinny działać, chociaż mogą wymagać zmian w kodzie
Przerywacz zdjęć - GP1A57HRJ00FSparkFunSEN-09299Inne przerywacze fotograficzne będą działać, ale mogą wymagać zmian w projekcie 3D
SparkFun Photo Interrupter Breakout Board - GP1A57HRJ00FSparkFunBOB-09322Inne fotoprzerywacze będą działać, ale mogą wymagać zmian w projekcie
3DZłącza, i różne elementy
Shield nagłówki do układania w stosy dla Arduino (kompatybilne z R3)Adafruit85Każdy nagłówek do układania w stos z napisem kompatybilny z Arduiono R3 będzie działał
Wielokolorowy pakiet termokurczliwy - 3/32" + 1/8" + 3/16"Adafruit1649Każda koszulka termokurczliwa będzie działać
Zestaw szpul do podłączania drutu - 22AWG Solid Core - 6x25ftAdafruit1311Każdy przewód będzie działał
Akumulator litowo-jonowy - 3,7 V 4400 mAhAdafruit354Każda bateria litowa 3,7 V ze złączem JST będzie działać 
Karta pamięci SD/MicroSD (8 GB SDHC)Adafruit1294Każda karta SD będzie działać
50 Ohm BNC Bulkhead Jack (3/8" D-Hole)L-comBAC70AKażda przegroda BNC będzie działać
Typ 316 Stal nierdzewna z stożkowym Phillips Wkręt do blachy, nr 6, długość 1/4McMaster-Carr90184A120Wszelkie o tej specyfikacji będą działać
Wkręt do blachy Phillips z stożkowym ze stali nierdzewnej typu 316, rozmiar nr 2, długość 1/4McMaster-Carr91735A102Wszelkie o tej specyfikacji będą działać
Nylonowa śruba maszynowa z płaskim 100 stopni, gwint 4-40, długość 1McMaster-Carr90241A253Wszelkie o tej specyfikacji będą działać
Nylonowa nakrętka sześciokątna, rozmiar gwintu 4-40 McMaster-Carr94812A200Każda nakrętka o tej specyfikacji będzie działać
2-pinowe złącze JST MF 200 mm drutowy 22AWGNewEgg9SIA27C3FY2876Do tego połączenia będzie działać dowolne złącze 2-pinowe
- zatrzaskowy (16 mm, czerwony)SparkFunCOM-11971Każdy przycisk lub przełącznik będzie działał
Zestaw rezystorów - 1/4 WSparkFunCOM-10969Dowolne rezystory 1/4 W będą działać
" " " Przycisk metalowy

References

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Ellacott, K. L., Morton, G. J., Woods, S. C., Tso, P., Schwartz, M. W. Assessment of feeding behavior in laboratory mice. Cell Metab. 12 (1), 10-17 (2010).
  2. Betley, J. N., et al. Neurons for hunger and thirst transmit a negative-valence teaching signal. Nature. 521 (7551), 180-185 (2015).
  3. van den Heuvel, J. K., et al. Neuropeptide Y activity in the nucleus accumbens modulates feeding behavior and neuronal activity. Biol Psychiatry. 77 (7), 633-641 (2015).
  4. Cone, J. J., Roitman, J. D., Roitman, M. F. Ghrelin regulates phasic dopamine and nucleus accumbens signaling evoked by food-predictive stimuli. J Neurochem. 133 (6), 844-856 (2015).
  5. Ulman, E. A., Compton, D., Kochanek, J. Measuring food and water intake in rats and mice. ALN Mag. , 17-20 (2008).
  6. Nguyen, K. P., O'Neal, T. J., Bolonduro, O. A., White, E., Kravitz, A. V. Feeding Experimentation Device (FED): A flexible open-source device for measuring feeding behavior. J Neurosci Methods. 267, 108-114 (2016).
  7. Aguiar, P., Mendonca, L., Galhardo, V. OpenControl: a free opensource software for video tracking and automated control of behavioral mazes. J Neurosci Methods. 166 (1), 66-72 (2007).
  8. Devarakonda, K., Nguyen, K. P., Kravitz, A. V. ROBucket: A low cost operant chamber based on the Arduino microcontroller. Behav Res Methods. 48 (2), 503-509 (2016).
  9. Hoffman, A. M., Song, J., Tuttle, E. M. ELOPTA: a novel microcontroller-based operant device. Behav Res Methods. 39 (4), 776-782 (2007).
  10. Crall, J. D., Gravish, N., Mountcastle, A. M., Combes, S. A. BEEtag: A Low-Cost, Image-Based Tracking System for the Study of Animal Behavior and Locomotion. PLoS One. 10 (9), (2015).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Tags

Feeding Experimentation DeviceFood Intake MeasurementOpen Source DeviceHome Cage CompatibleInfrared Beam MonitoringReal Time ClockSecure Digital CardPellet Dispenser SystemBattery Powered DesignTransistor Transistor Logic

Related Articles