Этот протокол описывает использование генетически закодированный Ca2 + репортеров, чтобы записывать изменения в нервной деятельности в себя червей Caenorhabditis elegans .
Методическая статья
* These authors contributed equally
Этот протокол описывает использование генетически закодированный Ca2 + репортеров, чтобы записывать изменения в нервной деятельности в себя червей Caenorhabditis elegans .
Она становится все более очевидным, что нейронные цепи деятельность в себя животных существенно отличается от видели на наркотизированных или подвижности животных. Высокочувствительный, генетически закодированный флуоресцентные Репортеры Ca2 + революционизировали записи ячейки и синаптической активности с помощью неинвазивных оптических подходов в поведения животных. При сочетании с генетические и молекулярные механизмы, optogenetic методы, модулируют активность клеток и цепи во время государства могут быть определены по-разному.
Здесь мы описываем методы для ratiometric Ca2 + изображений одного нейронов в свободно себя червей Caenorhabditis elegans . Мы демонстрируем простой монтаж технику, которая мягко оверлеи червей, растущих на стандартных медиа роста нематода (НГМ) агар блок с coverslip стекла, позволяя животных регистрируется в с высоким разрешением во время неограниченное движение и поведение. С этой техникой мы используем чувствительных Ca2 + репортер GCaMP5 для записи изменений в внутриклеточного Ca2 + в серотонинергической гермафродита определенных нейронов (HSNs), как они управляют яйцекладка поведение. Выражением совместного mCherry, Ca2 +-нечувствительным флуоресцентный белок, мы можем отслеживать положение HSN в течение ~ 1 мкм и правильным для колебания в флуоресцировании, вызванных изменениями в фокус или движения. Синхронный, инфракрасный brightfield изображения позволяет для записи поведение и животных отслеживания с помощью моторизованного столика. Интегрируя эти микроскопические методы и потоки данных, мы можем записать Ca2 + деятельность в C. elegans яйцекладка цепи мере между государствами активные и неактивные поведение более десятки минут.
Центральная цель неврологии — понять, как Нейроны общаются в цепи для привода поведение животных. Нейронных цепей интегрировать широкий спектр разнообразных сенсорные сигналы с целью изменения схемы активности, таким образом управляя поведенческие изменения, необходимые для животных ответить на их условиях. Нематода, C. elegans, имеет простой нервной системы с 302 нейронов, чьи синаптических связей были полностью сопоставленных1. Кроме того гены, которые кодируют белки, участвующие в синапсах высоко консервируют между2 C. elegans и млекопитающих. Несмотря на анатомические простоту его нервной системы он отображает комплекс репертуар поведения сохраняется, предоставление плодородной платформы, чтобы понять, как нейроны регулировать поведение3.
C. elegans поддаются применению широкого круга подходов, таких как генетические манипуляции, лазерной абляции клеток, электрофизиологические методы, а также в vivo оптических изображений4,5. Недавние исследования подготовили подробные карты крупных нейромедиатора, сигнализации систем в C. elegans включая холинэргические и ГАМК нейронных сетей. Эти исследования, а также текущих исследований для сопоставления выражение всех нейронов рецепторов G-протеин место этой модели в уникальном положении, чтобы использовать весьма подробные структурные и функциональные нейрональных подключения карты в полной мере понять как эти различных нейромедиаторов сигнал через различные рецепторы и сроками для привода различных аспектов поведения животных.
С целью изучения моделей динамической активности нейронов в любой системе, необходимым условием является развитие надежной методологии для записи деятельности в отдельных нейронов или всей цепи во время поведения. Особенно важное значение имеет ответственность таких оптических подходов к визуализации Пресинаптический активность, что диски синтеза синаптических пузырьков. Быстро и чувствительный флуоресцентные Репортеры внутриклеточных Ca2 +, а также повышение доступности чувствительные фотодетекторы, революционизировали запись ячейки и синаптической активности в awake, живых животных во время поведение. Потому, что главным результатом синаптического электрической активности заключается в регулировании Ca2 + каналы, изменения в внутриклеточного Ca2 + считается добросовестно доклад поведенчески соответствующие изменения в активности клеток.
В этом исследовании мы представляем подход для выполнения ratiometric Ca2 + изображений в серотонинергической HSN двигательных нейронов, которые способствуют яйцекладка поведение в C. elegans6,7. Этот подход опирается на предыдущие усилия для визуализации Ca2 + активности в C. elegans и яйцекладка контура во время поведения5,8,9,10,11 . Метод позволяет соотнести одновременно наблюдаемые изменения в активности клеток/цепи с яйцекладка события, а также изменения в состоянии животных опорно. Хотя мы используем этот подход для изучения деятельности взрослых червей, неопубликованные работы от нашей лаборатории показывает, что этот подход может быть расширен для несовершеннолетних животных на четвертый личиночной стадии (L4) также. Вполне вероятно, что деятельность других C. elegans нейронов, которые функционируют в различных схем и поведение должно быть аналогичным образом доступны с этой техникой. Другие недавно разработал быстрый Ca2 + индикаторы с non перекроя выбросов спектры12,13,14,15,16, optogenetic инструменты17 и генетически закодированный оптических показателей мембраны напряжения18, должен позволить нам выполнять проникающая «все оптические» расследования как изменения в активности нейронные цепи привода различных поведение государств.
1. штаммов, культура, средства массовой информации и монтаж животных
2. оборудование и установки приборов
3. Ratiometric Ca2 + изображений и запись поведение
4. сегментации и количественный анализ изображений
Простой монтаж метод, описанный здесь (рис. 1) вызывает минимальные изменения в среде культуры L4 и взрослых C. elegans обеспечивая высокое разрешение записи в себя животных через стекло coverslip (рис. 4). Синхронизация Светодиодных источников света, этап контроллеров и экспозиции камеры позволяет для сбора данных из нескольких потоков на 20 кадров/сек до 1 ч. среднего масштаба (20 x) с высокой числовая апертура целей (0,7-0,8) обеспечивает хорошее пространственное разрешение синаптических региона яйцекладка поведение цепи, даже с 4 x 4 пикселя биннинга (1,25 мкм/пиксель). Одновременное приобретение сигналов флуоресценции GCaMP5 и mCherry (рис. 4A, B) используется для создания канала пиксель в пиксель соотношение, который компенсирует изменения в движение животных и фокус (рис. 4D). HSN Пресинаптический конечной как большой, как многие нейрональных клеток органов в C. elegansи изменения в пресинаптическом HSN Ca2 + может четко визуализируется. Большой ПЗ камеры инфракрасного brightfield позволяет червю вручную отслеживаться во время записи (Рисунок 4E). Для каждого животного изменения в внутриклеточного Ca2 + может быть соотнесена с поведение проявляется в brightfield изображений, включая выпуск яйцо и изменения в двигательный аппарат (Рисунок 4E).
Количественный HSN Ca2 + и скорость подтверждает, что черви изменить их передвижения, как они перехода к поведение яйцекладки. Существуют значительные различия в скорости червя до, во время и после откладки активное состояние (рис. 5A). Это не вызвано шума присущего изображений или системы отслеживания. Масштабирование в одно событие яйцекладки, мы наблюдаем сильные изменения в флуоресцировании (ΔF/F) GCaMP5 до яйцекладки события при mCherry флуоресценции относительно неизменными (рис. 5B). Измеренные изменения в соотношении GCaMP5:mCherry (ΔR/R) ясно показывают HSN Ca2 + переходных ~ 4 s перед яйцо релиз (рис. 5B). Совпадающих с вульвы мышц, ясно замедление червь локомоции происходит, что концы с яйцом освобождения. Предыдущие результаты показали, что холинергических VC двигательных нейронов, которые иннервируются HSNs, показать пик активности во время схватки сильные мышцы вульвы и яйцо релиз 8,10,27. Мы также показали, что optogenetic активации нейронов VC диски немедленное замедления передвижения, предполагая, что VC нейроны могут активироваться вульвы мышц, тем самым замедляя передвижения до получения обратной связи яйцо релиз27 .
Изображений и описывается система отслеживания позволяет визуализации пространственной организации яйцекладка поведения (рис. 5C). Как уже показано, червей введите устойчивый бежит вперед локомоции накануне в активное состояние32. Черви тратят большую часть своего времени нагула на бактерии в центре кусок агар. До вступления в активное состояние черви отказаться от пищи, которая совпадает с появлением редко HSN Ca2 + транзиентов. HSN активность, затем переходит в всплеска стрельбе, с нескольких близко расположенных HSN Ca2 + транзиентов, которые поддерживают яйцекладка события. Черви затем часто развернуться, возобновить вперед локомоции и откладывают яйца на пути обратно к их начальную позицию вблизи ОР50 бактерий. Мы предполагаем, что изменения в местных O2 и/или концентрации CO2 может влиять на где черви решили заложить яйца33,34.

Рисунок 1. C. elegans монтажная техника для изображений с высоким разрешением яйцекладка цепи деятельности и поведения. Топ, окончательный горе со стороны. Внизу, окончательный горе как просмотренные через нижнюю часть большой coverslip. Стрелки показывают, ОР50 бактериальных продуктов питания, черви нематоды Caenorhabditis elegans и яйца, зажатой между кусок агар НГМ и coverslip большой 24 x 60 мм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 . Widefield ratiometric Ca2 + изображений и поведение, запись на Перевернутый эпифлуоресцентного микроскопа. (A) червь позицию и поведение фиксируется в brightfield через 20 x (0.8 NA) план-Апохромат цель с помощью инфракрасного (750-790 нм) свет (фиолетовые стрелки), излучаемый галогенная лампа через NGM кусок. Джойстик и моторизованных стадии контроллер используется для поддержания червя в поле зрения во время записи. Стадии позиции (Δx, Δy) отправляется на ПК, последовательный порт. GCaMP5 и mCherry белки, выраженные в червь рады с помощью 470 Нм (синие стрелки) и 590 Нм (Желтые стрелки) светодиодами диоды (LED). Излучаемого GCaMP5 (зеленые стрелки) и mCherry (оранжевые стрелки) флуоресценции наряду с инфракрасный свет проходит через многополосный дихроичное зеркало (см. Таблицу материалы). 80/20 splitter луча посылает 20% света через 0,63 x demagnifer для захвата на ИК чувствительных CMOS камера (фиолетовые стрелки). Оставшиеся 80% света отправляется через сторону порт микроскопа изображения разделителя, который отделяет GCaMP5 и mCherry флуоресцирования на отдельные половинки sCMOS камеры во время удаления brightfield инфракрасный свет. Данные из обеих камер передаются на ПК через кабели USB3. Порты триггера с флуоресценцией sCMOS камеры (синий) используются для отправки + 5В TTL запускает светодиодные системы освещения, камеры CMOS ИК brightfield и цифровой приобретения устройства (DAQ). (B) триггера 3 выходные сигналы TTL определяется DAQ на цифровой pin #8 и отправлены на компьютер через USB-соединение. Эти цифровые входы триггер ' где XY' серийный команду из сценария программного обеспечения Бонсай (XY-этап финал), который считывает X и Y этап позиции для каждого GCaMP5/mCherry флуоресценции и инфракрасного изображения захвачен. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 : Макет бонсай серийный стадия общения скрипта XY-этап финал. Топ DigitalInput узел (розовый) читает TTL триггеры, приходя в контакт #8 DAQ. Для каждого положительного напряжения TTL (зеленый) DAQ делает отметка (синий) и записывает строку «Где XY?» (розовый) на этапе контроллер через последовательный порт (серый). Узел SerialStringRead (розовый) читает ответ от стадии контроллера координат X и Y. Затем эта строка преобразуется в мкм и разделены на X и Y координаты этап. Наконец, эти четыре потоков объединяются с помощью zip узел (синий) и четыре column.csv файл записывается: рамка счетчик TTL сигналы (узел диапазона, розовый), координаты X и Y и интервал между последующими timepoints (обычно ~ 50 мс при запись при 20 Гц). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Представитель микроскопии флуоресцирования HSN и весь животных brightfield во время откладки поведение. (DA–) Одновременно ratiometric изображений GCaMP5 и mCherry флуоресценции в HSNs просто до выхода яйцеклетки. HSN Пресинаптический Термини указаны с наконечниками. (C) объединить GCaMP5 и mCherry флуоресценции. (D) модуляции интенсивности GCaMP5:mCherry отношение; высокий коэффициент (красный) указывает высоких внутриклеточных Ca2 + в пресинаптическом terminus. (E) Brightfield изображение всего червя только после того, как были заложены яйца. Стрелки указывают на передней и задней половинок вульвы, с которого яйца откладываются. Линейки для всех изображений является 50 µm. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 : Запись HSN Ca2 + и передвижения скорости во время откладки поведение. (A) следы GCaMP5:mCherry коэффициент изменения в ответ на внутриклеточные Ca2 + транзиентов (ΔR/R; красный) наряду с мгновенной червь скорость (микрон/сек, синий). Яйцекладка события обозначаются наконечники стрел. (B) следы флуоресценции HSN GCaMP5 (зеленый; ΔF/F), mCherry флуоресценции (красный; ΔF/F), соотношение флуоресценции GCaMP5:mCherry (черный; ΔR/R) и червь скорость (синий) вокруг момента выхода яйцеклетки. (C) пространственной организации яйцекладки и локомоции поведения во время всей записи 10-мин. Трек червь был получен от XY этапе информацию, которая была добавлена на центроид позицию HSN, полученные из записи флуоресценции mCherry. Указаны сроки HSN транзиентов (красные круги), яйцекладка события (черные стрелки), начала и конца записи (зеленый и синий алмазы). Линейки-1 мм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Трансгенов:
Потому что mCherry выражение была улучшена путем кодон оптимизация и Интрон вставки (и наиболее доступных GCaMP репортеры не имеют), инъекционные ~ 4 x количество GCaMP5-выражая плазмида обеспечить сопоставимые уровни флюоресценции GCaMP5 во время сильного Ca 2 + транзиентов. Спасение lin-15(n765ts) мутации позволяет легким восстановления трансгенных животных с минимальными последствиями для яйцекладки и других поведений35. Трансгенов должны быть интегрированы для обеспечения единообразного выражение и визуализации условий между25различных животных. Выбираемые маркеры, включая антибиотикорезистентности36,37 и спасение lethals чувствительных к температуре38 также должно работать, но, потому что не трансгенных животных мертвы, подтверждение трансген интеграции и homozygosity является более сложным по сравнению с маркерами, которые представляют видимые фенотип25. Доминирующей маркеров, которые нарушают нормальный двигательный аппарат и уменьшить фитнес, таких как rol-6(dm), следует избегать39. Изображений в lite-1 мутант фон имеет важное значение для уменьшения синий свет побег ответы во время визуализации23,40,41. Дополнительные мутация Гур-3, который действует параллельно с lite-1, может свести к минимуму остаточные поведение и физиологических изменений, вызванных синий свет42. Удобно Гур-3, lite-1и Лин-15 все расположены на правой половине хромосомы X, который должен упростить строительство новых штаммов для Ca2 + изображений и optogenetic экспериментов.
Потому что время экспозиции короткие и изображения собираются в 20 Гц, сигналы GCaMP5 и mCherry должны быть яркими. Наиболее вероятным объяснением для шумных Ca2 + записей — тусклый флуоресценции, вызванные слабым репортер выражения. Промоутеры, также должны быть достаточно конкретными для региона изображаемого. Потому что тело клетки HSN и синапсы на вульвы мышцы находятся в центре тела, дополнительное выражение из НЛП-3 промоутер в голову и хвост, как правило, вне поля зрения и могут быть исключены с помощью дополнительных фильтров в Программное обеспечение Ratiometric Quantitation. Обеспечить, чтобы наблюдаемые изменения в GCaMP5 результате флуоресценции в фактические изменения в внутриклеточного Ca2 +, управления трансгенов, выражая GFP вместо GCaMP5 следует самостоятельно подготовить и проанализированы26. Новые Ca2 + Репортеры с различными Ca2 + чувствительность, кинетика и цвета расширили выбор изображений инструменты доступны, но каждый новый репортер должны быть проверены с помощью Ca2 +-нечувствительным флуоресцентные вариант14 ,16.
СМИ:
НГМ пластины для изображений должны быть готовы с высоким качеством агар. Нижняя качества агар не будет полностью растворить после автоклавирования, оставляя небольшие частицы что рассеяния света во время визуализации и увеличение фонового флуоресценции. Вместо него может использоваться класс агарозы молекулярной биологии, но добавлена сумма должна быть сокращена до поддержания эквивалент плита твердость.
Сравнение с другими методами монтажа:
Предыдущие подходы к деятельности изображения в контуре яйцекладка поведение использовали червей, прикол с клеем на площадку агарозы. В этих условиях, схема активности и яйцекладка поведение не благоприятствует без уменьшения в культуре средств массовой информации осмолярности8,10,44,45. Последние данные свидетельствуют о том, что несколько поведений червь модулируются государством локомоции, поднимают вопросы о взаимосвязи клеточной активности наблюдается в подвижности животных к тому увиденному в свободно поведение животных. Недавно мы показали, что яйцекладка схемы активности неожиданно постепенно с локомоции26,27. Аналогичным образом разобщенным Ca2 + сигнализации в РИА межнейронного интегрирует деятельность от сенсорных нейронов и головы двигательных нейронов во время нагула движений46. Поведение дефекация сопровождается точным и стереотипные изменения в двигательный аппарат, что позволяет животных отойти от их нагула пятно до высылки отходов47. Вместе эти результаты показывают, что краткие записи схемы активности от подвижности животных могут быть принципиально отличаются от тех, полученные в свободно поведение животных.
Несмотря на то что непосредственно под coverslip, червя поведение напоминает, что видели на стандартных NGM пластины. Уложенный яйца пойдут люк, и небольшое количество пищи, хранение позволяет L1 личинки превращаются в взрослых (данные не показаны). Размер блока больших агар позволяет разумно газообмена и сопротивляется обезвоживания, хотя слишком много пищи будет увеличиваться фон флуоресценции. Хотя этот метод работает лучше всего для взрослых, метод может также использоваться для изображения L4 животных. Однако толщина водный слой между кусок и coverslip такова, что мелких личинок трудно ползать и часто может попасть в ловушку в результате движущихся взрослого.
Ограничением этой методики монтажа является сложным прямой стимуляции механические или химические для точных областей тела. Недавние события в узорными освещения методы позволяют отдельно возбуждением голову или хвост выразил микробной опсины с отдельного освещения и обнаружения флуоресценции GCaMP/mCherry в midbody48,49. В результате это может быть возможность преодолеть эту проблему с помощью optogenetic подходов.
Сравнение с другим ЦС 2 + Изображений подходы:
Этот метод работает очень хорошо для записи изменений в цитоплазматических Ca2 + от одного, решена клеток и их синаптических регионах. В реальном времени, объемных изображений нейронов в голову недавно был достигнут с помощью позиции клеточных ядер для идентификации клетки и quantitate изменения в nucleoplasmic кальция50,,5152. Отношения между ядерными и синаптическую Ca2 + остается неясным. Наши данные показывают, что наиболее заметные изменения в HSN внутриклеточных Ca2 + происходят на пресинаптическом Термини от клеток Сома (рис. 4 d). Пресинаптический Термини HSN и VC нейронов встраиваются в постсинаптической вульвы мышцы26. Не ясно, будет ли достаточным разрешением в измерении Z даже с вращением диска или света лист методы приписать Пресинаптический Ca2 + сигналы для конкретных ячеек не полагаясь в некотором роде на соматические кальция для идентификации ячейки . Используя методы, описанные здесь, каждый 10 мин, двухканальную запись с 12001 256 x 256 пикселей 16-битных TIFF изображений ~ 4 ГБ. Коэффициент соотношения и интенсивности модулированного каналы двойной размер файла ~ 8 ГБ. Типичная эксперимент, записи 10 животных от каждого из двух генотипов (одичал тип и экспериментальных) генерирует около 150 ГБ первичных данных и требует 20 h для сбора и анализа. Объемный анализ кусочками 10 Z за timepoint потребует на порядок больше данных и аналитических времени, объясняя, почему так мало такие исследования были завершены.
Аппаратное обеспечение:
Мы записывать и анализировать последовательности изображений на двухпроцессорных рабочих станциях с высокой производительностью (например, игровой) графических карт, 64 ГБ ОЗУ, и высокой производительности твердотельных дисков (см. Таблицу материалы). Данные должны хранится на сетевом избыточный массив независимых дисков (RAID) и резервное копирование в облако в центре внешних данных.
Мы рекомендуем с помощью мощных коллимированного светодиоды для импульсных флуоресценции возбуждения над галогенида металла или ртутных источников света. Доступны несколько коммерчески доступных многоцветные светодиодные системы. В то время как некоторые из этих Светодиодных систем имеют более высокие первоначальные затраты, они имеют Лонг жизнь (> 20 000 h), можно одновременно будоражат четыре или более различных флуорофоров и предлагают точный временной контроль с помощью серийного или TTL интерфейс с низкой задержкой (10-300 МКС переключатель время). Срабатывание гарантирует, что образец только горит, когда на самом деле осуществляется сбор данных. Мы обычно используют 10 мс экспозиции каждые 50 мс (20% пошлины). Это уменьшает Фототоксичность и размытия движения во время захвата изображения, как сообщалось ранее43.
Мы используем sCMOS камеры для их скорость и большой массив небольших, чувствительных точек. EM-CCD камера является альтернативой более дорогим, но «Блум» эффектов может привести к захватили фотоэлектронов, разлив в соседних пикселов. Новые sCMOS задней подсветкой камеры имеют аналогичные фоточувствительность EM-ПЗС по значительно сниженной стоимости. Независимо от того какой датчик используется, GCaMP5 и mCherry каналы должны быть получены одновременно. Последовательный захват в продвижении червей приведет к плохо зарегистрированные изображения непригодными для ratiometric quantitation. Двойной канал изображения может быть достигнуто на одной камеры после разделения каналов с помощью изображения разделителя (рис. 2) или две одинаковые камеры. Динамический диапазон 16-битные изображения рекомендуется 8-битных изображений для точного ratiometric quantitation. Для brightfield изображений червь поведения мы захватить с помощью 1 дюйма 4.1 МП ближней ИК-области USB3 захватить большие 2 x 2 сегментированием 1024 x 1024 8-битного изображения последовательности после сжатия JPEG. Больших ПЗ, доступных на более новых моделях микроскоп позволяет взрослого червя быть визуализированы на 20 x после 0,63 x demagnification с только небольшое виньетирование (Рисунок 4E).
Мы рекомендуем использовать стандартные сигналы напряжения TTL для синхронизации освещение и захвата кадра. Из-за потенциальных задержек в различных программах мы рекомендуем пользователям настроить камеру флуоресценции с выходами триггер как мастер с выхода TTL вождения все другие устройства. Таким образом brightfield и стадии позиции информация будет собираться для каждого Ca2 + измерения.
Щель - или резонансных точка сканирование конфокальные микроскопы, обычно встречаются в общей конфокальный зал также дают отличную производительность при ratiometric Ca2 + изображений. Такие инструменты могут использоваться для захвата двух или более каналов флуоресценции наряду с brightfield24. В этом случае конфокальный обскуры должны быть открыты для ее максимальный диаметр, и спектральных детектор должен использоваться для разделения сигналов инфракрасного brightfield, mCherry и GCaMP5. Это максимизирует светильники коллекции из толстых (~ 20 мкм) ломтик пока все еще позволяющ неприятие флуоресценции вне фокуса. Один недостаток-меньше ПЗ и больше ограничений для настройки оборудования и программного обеспечения.
Программное обеспечение:
Большинство производителей корабль и установить их камер и микроскопы с патентованного программного обеспечения, включая конфигурацию запуска входов и выходов. Возможности и производительность этого программного обеспечения во время записи может варьироваться. Поскольку для отслеживания может быть сложным быстроподвижные червей, изображение дисплея во время записи должна быть гладкой и стабильной частотой 20 Гц. Для повышения производительности, последовательности изображений могут быть временно сохранены в ОЗУ с поведенчески соответствующего подмножества, сохраненные в конце эксперимента. Эти 2 канальный изображение последовательности файлы могут быть преобразованы в открытые изображения Cytometry стандартный формат (.ics) для импорта в программное обеспечение Ratiometric Quantitation. Оме-TIFF — более поздние открытым исходным кодом изображения формат, хотя различные установки могут быть неспособны сохранить последовательности изображений TIFF, больше, чем 4 ГБ.
Ключевой особенностью количественный конвейера это поколение соотношение канала, и затем объективное изображение сегментации процедура с использованием mCherry флуоресценции найти клетки интереса. Каждый объект найден размер объекта, XY центроид позиции и минимум, означает, и вычисляются значения интенсивности максимальная флуоресценции для каждого канала (включая соотношение канал). Вместе эти значения используются для quantitate изменения внутриклеточной Ca2 + в каждом timepoint в записи. Объект измерений для каждого timepoint затем экспортируются как a.csv файл для последующего анализа.
Одним из основных ограничений протокола, описанные здесь является зависимость на перемещение данных в различных формах программных продуктов через лоскутное одеяло. Дополнительные раздражения является, что некоторые из программного обеспечения является открытым исходным кодом и бесплатно, в то время как другие являются закрытыми, дорого и неравномерно Обновлено. Значительное улучшение было бы использовать или разрабатывать один кусок программного обеспечения (в идеале открытым исходным кодом), который предоставляет аналогичные уровни производительности и простоты использования от приобретения для анализа. Как отмечалось выше, анализ ratiometric удваивает размер файла и время, необходимое для завершения эксперимента. Поколение драйвера камеры, которые могут быть интегрированы в настраиваемые пользователем рамки как бонсай позволит изображения и другие потоки данных, чтобы быть собраны и проанализированы в режиме реального времени, значительно улучшение пропускной способности.
Перспективы на будущее:
Хотя мы обычно отслеживать перемещения червь вручную, отслеживание центроид червь обнаружен в инфракрасной ярко - или темно поле записи должны позволить для обработки узлов, которые обеспечивают замкнутого цикла корректировки стадии позиции и автоматизированных дополнительных изображений Отслеживание (рис. 3 и данные не показаны). Большинство записей флуоресценции, полученные с помощью этого метода, темно и лишенный биологически интересные данные. На датчик или реального времени обработки методов которые обрезать изображение последовательности к соответствующим объектам после приобретения изображений позволит для увеличения пространственного разрешения и ускорить конвейер данных анализа, особенно если дополнительные Z-ломтики собираются для каждого timepoint для визуализации деятельности в рамках всех предварительно и постсинаптических клетки в контуре.
Авторы заявляют, что существуют не конкурирующие интересы.
Эта работа финансировалась грант от NINDS на КМК (R01 NS086932). LMN была поддержана грант от программе КПУР NIGMS (R25 GM076419). Штаммы используемые в данном исследовании C. elegans центр генетики, которая финансируется Управлением NIH инфраструктуры научно-исследовательских программ (P40 OD010440). Мы благодарим Джеймса Бейкера и Мейсон Кляйна за полезные дискуссии.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| C. elegans выращивание, выращивание и крепление | |||
| Escherichia coli штамм бактерий, OP50 | Caenorhabditis Genetic Center | OP50 | Пища для C. elegans. Урацил ауксотроф. E. coli B. Уровень биобезопасности |
| HSN GCaMP5+mЧервь | штамм Caenorhabditis Генетический центр | LX2004 | Интегрированный трансген с использованием промотора nlp-3 для стимулирования экспрессии GCaMP5 и mCherry в HSN. Полный генотип: vsIs183 [nlp-3p::GCaMP5::nlp-3 3'UTR + nlp-3p::mCherry::nlp-3 3'UTR + lin-15(+)], lite-1(ce314), lin-15(n765ts) X |
| lite-1(ce314), lin-15(n765ts) мутантный штамм для трансгенного препарата | автор | LX1832 | Штамм для восстановления высококопийных трансгенов после микроинъекции с pL15EK lin-15(n765ts) спасательной плазмидой. Также имеет мутацию linked lite-1(ce314), которая снижает чувствительность к синему свету. Доступно у автора по запросу |
| pL15EK lin-15a/b автор геномной спасательной плазмиды | pL15EK | Спасательная плазмида для восстановления трансгенных животных после инъекции в штамм LX1832 lite-1(ce314), lin-15(n765ts) X. Доступен у автора по запросу | |
| автор плазмиды pKMC299 | pKMC299 | для экспрессии mCherry в HSN от промотора nlp-3. Has nlp-3 3' нетранслируемая область | |
| pKMC300 автор плазмиды | pKMC300 | Плазмида для экспрессии GCaMP5 в HSN от промотора nlp-3. Имеет nlp-3 3' нетранслируемый регион | |
| Фосфат калия Одноосновной | Sigma | P8281 | Для приготовления пластин NGM |
| Фосфат калия Диосновной | Sigma | P5655 | Для приготовления пластин NGM |
| Сульфат магния Гептагидрат | Amresco | 0662 | Для приготовления пластин NGM |
| Кальция хлорид дигидрат | Alfa Aesar | 12312 | Для приготовления пластин NGM |
| Peptone | Becton Dickinson | 211820 | Для приготовления пластин |
| NGM Sodium Chloride | Amresco | 0241 | Для приготовления тарелок |
| NGM | Холестерин Alfa Aesar A11470 | Для приготовления тарелок NGM | |
| Agar, Bacteriological Type A, Ultrapure | Affymetrix | 10906 | Для приготовления пластин NGM |
| Чашки Петри 60 мм | VWR | 25384-164 | Для подготовки пластин NGM |
| 24 x 60 мм микрозащитные очки, #1.5 | VWR | 48393-251 | Защитное стекло, через которое видны червячки |
| 22 x 22 мм микрозащитные очки, #1 | VWR | 48366-067 | Защитное стекло, закрывающее верхнюю часть агарового блока |
| Стереомикроскоп с проходящим светом Препарирующий | Leica | M50 | для поддержания деформации червей, постановки и монтажа |
| Платиновая иридиевая проволока, (80:20), 0,2 мм | ALFA AESAR | AA39526-BW | Для переноса червяка |
| <сильно>Кальциевый микроскоп | |||
| антивибрационный стол | TMC | 63-544 | Micro-g' Лабораторный стол 30" x 48" антивибрационный стол с 4" CleanTop M6 на вершине 25 мм |
| Инвертированный составной микроскоп | Zeiss | 431007-9902-000 | Axio Observer.Z1 инвертированный микроскоп |
| Sideport L80/R100 (3-позиционный) | Zeiss | 425165-0000-000 | Для отвода 20% выходного сигнала на светлопольную (CMOS) камеру, 80% на флуоресцентную (sCMOS) камеру |
| Наклон задней подсветки Носитель | Zeiss | 423920-0000-000 | Для инфракрасной визуализации/визуализации |
| поведения Корпус лампы 12 В/100 Вт с коллектором | Zeiss | 423000-9901-000 | Для инфракрасной визуализации/визуализации поведения |
| Галогенная лампа 12 В/ 100 Вт | Zeiss | 380059-1660-000 | Для инфракрасной/поведенческой визуализации. Светодиоды белого света не излучают значительного инфракрасного света, поэтому они не позволят получать изображение в светлом поле после инфракрасного полосового фильтра |
| 32 мм Инфракрасный полосовой фильтр (750-790 нм) для галогенной лампы | Zeiss | 447958-9000-000 | BP 750-790; DMR 32 мм, для инфракрасной подсветки для светлого поля и поведения |
| Конденсаторная турель с 6 фильтрами (LD 0.55 H/DIC/Ph), моторизованный | Zeiss | 424244-0000-000 | Для инфракрасной визуализации/визуализации поведения |
| Конденсатор и Затвор | Zeiss | 423921-0000-000 | Для инфракрасной/поведенческой визуализации |
| Бинокулярный окуляр с фототрубкой для инфракрасной CMOS камеры | Zeiss | 425536-0000-000 | Для инфракрасной/поведенческой визуализации |
| Окуляр 10x, 23 мм | Zeiss | 444036-9000-000 | Для локализации червя на агаровом блоке |
| C-Mount Адаптер 2/3" 0,63-кратный демагнификатор | Zeiss | 426113-0000-000 | Крепление для инфракрасная CMOS-камера |
| CMOS-камера для инфракрасного светлого поля и поведения (1-дюймовый сенсор) | FLIR (ранее Point Grey Research) | GS3-U3-41C6NIR-C | Камера для визуализации светлого поля |
| USB 3.0 Хост-контроллер | FLIR (ранее Point Grey Research) | ACC-01-1202 | Fresco FL1100, 4 порта |
| 8 контактов, кабель GPIO 1 м, круглый разъем Hirose HR25 | FLIR (ранее Point Grey Research) | ACC-01-3000 | Кабель для запуска TTL. Зеленый провод соединяется с GPIO3 / Контакт 4, а коричневый провод подключается к Земля / Контакт 5 |
| Plan-Apochromat 20x/0.8 WD=0.55 M27 | Zeiss | 420650-9901-000 | Лучшая комбинация увеличения, числовой апертуры и рабочего расстояния |
| 6-кубическая рефлекторная турель, моторизованная | Zeiss | 424947-0000-000 | Для флуоресцентной визуализации |
| Флуоресцентный световой поезд, моторизованный | Zeiss | 423607-0000-000 | Для флуоресцентной визуализации |
| Флуоресцентный затвор | Zeiss | 423625-0000-000 | Для флуоресцентной визуализации |
| GFP и mCherry двойной фильтр возбуждения и излучения куба (для микроскопа) | Zeiss | 489062-9901-000 | Набор фильтров FL 62 HE BFP+GFP+HcRed для флуоресцентной визуализации |
| Светодиодная система освещения | Zeiss | 423052-9501-000 | Триггерная система Colibri.2 Светодиодная система для флуоресцентного освещения |
| Светодиодный модуль GFP (470 нм) | Zeiss | 423052-9052-000 | Colibri.2 Светодиод для возбуждения флуоресценции GFP |
| модуль mCherry LED (590 нм) | Zeiss | 423052-9082-000 | Colibri.2 Светодиод для возбуждения флуоресценции mCherry |
| Ползунок диафрагмы для аппаратуры падающего света | Zeiss | 000000-1062-360 | Диафрагма поля зрения для ограничения светодиодного освещения полем зрения камеры |
| C-Mount Адаптер 1" 1.0x | Zeiss | 426114-0000-000 | Адаптер для разветвителя изображения и флуоресцентной камеры sCMOS |
| Разветвитель изображения | Hamamatsu | A12801-01 | Gemini W-View, другие разветвители изображения могут быть использованы, но они могут быть не оптимизированы для большого размера сенсора sCMOS камеры |
| GFP/mCherry дихроичное зеркало (делитель изображения) | Semrock | Di02-R594-25x36 | Разделение GCaMP5 от mCherry и инфракрасного сигналы |
| фильтр излучения GFP (делитель изображения) | Semrock | FF01-525/30-25 | Захват GCaMP5 флуоресценции |
| mCherry/ эмиссионный фильтр (разветвитель изображения) | Semrock | FF01-647/57-25 | Этот фильтр необходим для исключения инфракрасного излучения, используемого для получения изображений в светлом поле |
| sCMOS камера для флуоресценции (сенсор 1") | Hamamatsu | A12802-01 / C11440-22CU | Orca FLASH 4.0 V2. Более новые модели позволяют выполнять отдельные настройки получения изображения на отдельных половинках сенсора, что позволяет получать двухканальные изображения в сочетании с разветвителем изображения |
| Motorized XY Stage | Mä рж&аумл; пользовательский | SCAN IM 130 x 100 | Stage movement; разрешение XY этого столика составляет 0,2&микро; м за шаг |
| XY Сценический контроллер с джойстиком | LUDL | MAC6000, XY джойстик | Ручное отслеживание червей. MAC6000 контроллер должен быть подключен к ПК через последовательный порт (RS-232), настроенный на |
| плату цифрового сбора данных (DAQ) | Uno должен быть загружен стандартным пакетом Firmata, а USB-порт компьютера настроен на 57600 бод | ||
| BNC Male на BNC Male Cable - 6 ft | Hosa Technology | HOBB6 | BNC разъемы для запуска TTL |
| Позолоченный BNC Male на SMA коаксиальный кабель (8,8 дюйма) | uxcell | 608641773651 | Для подключения триггерных выходов флуоресцентной камеры |
| BNC поворотная головка адаптер | Hantek | RRBNCTH21 | Адаптер BNC на банановый штекер (4 мм) |
| Разъем BNC с гнездом на гнездо | Diageng | 20130530009 | Адаптер BNC для подключения выхода BNC от камеры к тканевому разъему Banana Plug |
| Solderless Гибкие соединительные провода макетной платы | Z& T | GK1212827 | Подключение выходов запуска BNC к системе сбора данных Arduiono. От самца к самцу. |
| Высокопроизводительная рабочая станция | HP | Z820 | Windows 7, 64 ГБ ОЗУ, процессор Dual Xeon, твердотельный C: накопитель, последовательный порт (RS-232), несколько слотов PCIe3 для подключения Ethernet, карты USB 3.0 и дополнительные твердотельные накопители |
| Твердотельный накопитель M.2 Твердотельный накопитель | Samsung | MZ-V5P512BW | Высокоскоростная потоковая передача и анализ данных изображения |
| Адаптер твердотельного накопителя M.2 для рабочих станций | Lycom | DT-120 | M.2 to PCIe 3.0 4-полосный адаптер |
| Сетевое хранилище | Synology | DS-2415+ | Imaging хранение и анализ данных |
| Жесткие диски | Western Digital | WD80EFZX | RED 8 ТБ, 5400 об/мин Класс SATA 6 Гб/с 128 МБ Кэш 3,5 дюйма. Хранение данных визуализации (10 дисков + резервирование 2 дисков) |
| Software | |||
| Fluorescence Acquisition | Hamamatsu | HCImage DIA | Запись двухканальных (GCaMP5 и mCherry) последовательностей флуоресцентных изображений со скоростью 20 кадров в секунду |
| Brightfield Acquisition | FLIR (ранее Point Grey Research) | Flycapture | Запись последовательностей |
| изображений яркого поля JPEGСчитыватель последовательных портов | Bonsai | https://bitbucket.org/horizongir/bonsai | Облегчает отслеживание червей во время работы |
| программного обеспечения контроллера светодиодов | Zeiss | Micro Toolbox Test 2011 | Для настройки интенсивности и входов запуска для различных светодиодов в блоке Colibri.2 |
| ImageJ | NIH | https://imagej.net/Fiji/Downloads | Простой просмотр последовательностей изображений и изменения форматирования для импорта в программное обеспечение Ratiometric Quantitation |
| Excel | Microsoft | 2002984-001-000001 | Для генерации подмножеств данных значений через запятую из Volocity для анализа MATLAB |
| Peak Finding | MATLAB | R2017a Скрипт, | используемый для вычисления пиковых характеристик |
| Ratiometric Quantitation | Perkin Elmer | Volocity 6.3 | Облегчает расчет ратиометрических каналов изображения, сегментацию изображений для поиска объектов и измерение отношений найденных объектов |
| Scripts | |||
| XY-stage-final.bonsai | Bonsai | TTL-триггерный DAQ и считыватель последовательных портов сценического положения | записывает положение X и Y (в микронах), когда подключенный Arduino получает положительный сигнал TTL от камеры sCMOS во время кадровой экспозиции. Скрипт записывает файл .csv с четырьмя столбцами: номер кадра, позиция X (микроны), позиция Y (микроны) и время, прошедшее между кадрами (обычно ~50 мсек при записи со скоростью 20 кадров в секунду). Положение X и Y ступени из этого вывода (столбцы 2 и 3 соответственно) добавляются к позициям центроида X и Y из скрипта AnalyzeGCaMP_2017.m MATLAB (столбцы 4 и 5 соответственно), чтобы получить окончательное положение по X и Y флуоресцентного объекта для записи. |