$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Среди многих преимуществ изучения C. elegans его простая нервная система дает возможность изучить, как изменения на генетическом и клеточном уровне влияют на функцию сети и поведенческие результаты. Несмотря на ограниченное количество нейронов, C. elegans демонстрируют широкий спектр сложного поведения. Одним из них является избегание газона, при котором бактериоядная нематода реагирует на вредный источник пищи, покидая бактериальный газон. C. elegans избегают газонов патогенных бактерий 1,2,3, газонов бактерий, которые продуцируют токсины или содержат токсины1,4, и даже РНКi-экспрессирующих бактерии, чей целевой ген наносит ущерб здоровью червей 4,5. Исследования показали, что черви реагируют на внешние сигналы, такие как метаболиты, продуцируемые патогенными бактериями 1,6, или внутренние сигналы, которые указывают на то, что пища вызывает у них заболевание 4,7. Эти сигналы обрабатываются через консервативные сигнальные пути, такие как путь митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и путь трансформирующего фактора роста бета (TGFβ), и требуют связи между кишечником и нервной системой 4,6,7,8.
Хотя анализ прост, усвоенное поведение развивается в течение многих часов, часто в течение ночи. В то время как есть мутанты, которые не способны уйти, и в этом случае для демонстрации дефекта достаточно уклонения от оценки только в один момент времени, многие мутанты в конечном итоге уходят, но выходят медленнее. Для этого необходимо отслеживать движение червей каждые несколько часов, что может быть трудно сделать за ночь. Сам подсчет также требует времени, создавая время задержки между пластинами и, таким образом, ограничивает количество пластин, которые могут быть протестированы одновременно. Использование установки визуализации для одновременной записи многих планшетов в течение всего времени анализа было бы очень полезным, но стоимость установки может быть непомерно высокой, в зависимости от ситуации с финансированием исследовательской лаборатории.
Чтобы решить эту проблему, мы разработали очень простой метод, который использует смартфоны для записи анализов избегания. Каждый телефон может записывать покадровые видеоролики до шести пробирных пластин. Для обеспечения проходящего света мы используем светоизлучающий диодный (LED) световой короб, который можно легко приобрести в Интернете. Пробирные пластины размещаются на возвышенной платформе, поддерживаемой полыми прямоугольными туннелями, которые фокусируют поступающий свет, создавая контраст. Мы также предоставляем скрипт Python, который преобразует видео в файлы с чередованием аудио-видео (AVI), показывающие 10-секундные клипы каждого часового момента времени. Затем видео обрезаются до отдельных пластин и сохраняются в отдельных файлах для ручного подсчета.
Этот метод обеспечивает недорогую процедуру, которая также чрезвычайно проста в использовании, используя предметы, которые легко доступны для большинства людей. Здесь мы описываем метод с использованием хорошо зарекомендовавшего себя анализа избегания газонов против патогена человека Pseudomonas aeruginosa (PA14), протокол которого был описан ранее 2,9. Наконец, мы также рассматриваем соображения и ограничения метода визуализации для тех, кто хочет применить его к другим экспериментам по поведению C. elegans.