$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
A óptica instalação experimental mostrada na Figura 1 permite o estudo de microorganismos sem ser amarrado a um plano focal. O sinal de goleada do fotodiodo pode ser observado em tempo real na tela do computador, como os dados são coletados. Padrões incomuns será visíveis imediatamente sem ter que analisar um vídeo em detalhes.
Exemplos de movimento modelados worm sequencial e difração correspondente padrões são mostrados na Figura 2. Os padrões de difração modelados qualitativamente assemelham-se padrões experimentais1 e são uma indicação inicial que as simulações modelo com êxito o nemátodo do pinheiro.
Uma assinatura de difração temporal de amostra dos dois tipos de c. elegans estudada aqui é mostrada na Figura 3. Ele pode ser visto qualitativamente que cada nematoide debulha em diferentes taxas e amplitudes. Algumas das diferenças podem ser quantificadas através de encaixe como foi feito na publicação anterior1de curva. A discreta de Fourier, no entanto, revela mais detalhes sobre frequências incorporadas:
, (1)
onde Fk é o digital de Fourier (FT) e fn é o sinal de difração bruto dependente do tempo, com o tempo discreto n a variável e a variável de frequência discreta k. N é o número total de pontos de dados. A média de Fourier digital permite o nematódeo ser identificado pela amplitude do seu espectro de frequência de difração (Figura 4). O espectro de tipo selvagem é dominado por frequências mais baixas do que o espectro do movimento do rolo.
Um modelo que se aproxima o tipo selvagem contra as notas de c. elegans do rolo do tipo selvagem tende a goleia em um movimento de (forma W ou S) forma de onda (Figura 2a), enquanto o rolo tende a favorecer um lado que mais ou menos semelhante a uma forma de C oscilante ( Figura 5). Isto oferece uma explicação para os diferentes espectros. O rolo principalmente formarão um C para um lado enquanto a oscilação W pode ser pensada como dois opostos C movimentos. Por este motivo, o movimento de W é mais complexo, revelando as frequências baixas secundárias mais do que o movimento de C. Este resultado é confirmado no modelo computacional. A forma de W tem uma densidade de frequência muito maior do que a forma de C (Figura 6). Isso é confirmado no FFT na Figura 4 , onde as frequências de rolo são agrupadas mais enquanto não completamente discreta. As estatísticas do rolo são distorcidas desde o rolo pode reverter para locomoção de tipo selvagem temporariamente.
Os espectros de potência suavizados de rolo tipo c. elegans mostra um pico amplo no ~1.5 Hz, enquanto o natação selvagem tipo c. elegans exibe um espectro multimodal (incluindo picos a ~1.0 Hz e Hz 1,75). O fotodiodo (PD) tem um tamanho finito espalhando sobre vários elementos de matriz. Elementos de matriz individual ou pontos sobre o padrão de difração variam em intensidade desde que varia de interferência construtiva e destrutiva; no entanto, as frequências em que variam as intensidades são o mesmo para todos os elementos de matriz, como pode ser visto na Figura 7. Considerando a derivada do tempo EQ. 1, pode ser visto que as flutuações de frequência não depende na matriz da fase, mas somente em flutuações do objeto original:
, (2).
Como o PD se espalha sobre vários elementos de matriz, os locais de pico médio para um perfil de frequência consistente. Algumas variações podem ser esperadas e podem dar pistas sobre a orientação do worm. A distribuição de frequência vai mudar como a marcha das mudanças worm. O modelo atual é um modelo simples que só permite a avaliação dos locais de pico ao invés de alturas ou relativo. Diferentes padrões locomotora média para locais diferentes de pico.

Figura 1. Instalação experimental. As viagens de feixe de laser de baixa potência através do filtro de densidade neutra, é refletida pelo espelho M1 para baixo através da cubeta que contém o worm no espelho M2 e viaja para o fotodiodo. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2. Verme sequenciais formas e padrões de difração correspondente. (um) alguns selecione imagens binárias sequenciais do modelado W forma nematódeos e os padrões de difração sequencial correspondentes (b). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3. Assinaturas de difração da amostra experimental. Assinaturas de difração coletados para (um) OH7547 "rolo" e (b) N2 selvagem tipo c. elegans , usando um único fotodiodo no padrão de difração. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4. Experimental em média potência espectros de rolo e série de difração de Fraunhofer de tipo selvagem. O show de espectros as frequências presentes na média de Fourier da série tempo gravado com o fotodiodo. Um filtro gaussiano de desvio padrão 0,075 Hz, truncado no 3 desvios-padrão, é usada para a suavização. Observe o pico espectral largo em ~1.5 Hz no espectro do rolo suavizados, comparado com o espectro de multimodal suavizados selvagem tipo (incluindo picos a ~1.0 e 1.75 Hz). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5. Ilustração de formação difração. Padrões de difração podem ser modelados por pensar em cada segmento de linha como uma linha reta infinitamente pequena (à esquerda). Sobrepondo estas linhas (à direita) demonstra a construção de padrões de difração consideravelmente-campo gerado por um C em forma de nematódeo. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6. Simulado de espectros de potência do rolo e série de difração de Fraunhofer de tipo selvagem. (um) C forma e (b) W forma minhocas com o fotodiodo centrado nos elementos de matriz 200 (vertical) e 175 (horizontal). A forma de W mostra uma densidade mais elevada das frequências devido a locomoção mais complexa. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7. Simulado de espectros de potência do rolo e série de difração de Fraunhofer tipo selvagem em locais diferentes do fotodiodo. (um) W forma verme e o verme de forma (b), C para elementos de matriz única em vários locais, simulando vários locais do fotodiodo. Alturas variam por vários locais; no entanto, locais de pico são os mesmos para formas específicas. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.