-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Biology
Определение температурных предпочтений комаров и других эктотерм
Определение температурных предпочтений комаров и других эктотерм
JoVE Journal
Biology
This content is Free Access.
JoVE Journal Biology
Determining Temperature Preference of Mosquitoes and Other Ectotherms

Определение температурных предпочтений комаров и других эктотерм

Full Text
2,847 Views
05:31 min
September 28, 2022

DOI: 10.3791/64356-v

Amirah Haziqah-Rashid1, Kinga Stobierska1, Lorna Glenn1, Soeren Metelmann1,2, Ken Sherlock3, Ewa Chrostek1, Marcus S. C. Blagrove1

1Department of Evolution, Ecology, and Behavior, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences,University of Liverpool, 2COVID-19 Outbreak Surveillance Team,UK Health Security Agency, 3Department of Livestock and One Health, Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences,University of Liverpool

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study presents a simple and cost-effective method for assessing temperature preferences in insects using a two-chamber apparatus. The method allows insects to engage in natural behaviors, revealing their preferred environmental temperature.

Key Study Components

Research Area

  • Insect behavior
  • Temperature preference
  • Habitat choice

Background

  • Insects thrive within specific temperature ranges.
  • Various factors influence their temperature preferences.
  • Understanding temperature choices impacts ecological and evolutionary studies.

Methods Used

  • Two-chamber apparatus for temperature choice
  • Mosquitoes and Drosophila melanogaster as model organisms
  • Visual scoring and carbon dioxide anesthesia for insect handling

Main Results

  • Mosquitoes preferred 27°C over 30°C under varying conditions.
  • Drosophila melanogaster also favored 25°C over warmer temperatures.
  • Methodology showcased the insects' ability to exhibit natural behaviors in temperature selection.

Conclusions

  • This study successfully demonstrates an effective way to study temperature preference in insects.
  • The findings have implications for understanding insect behavior in changing environments.

Frequently Asked Questions

What is the purpose of the two-chamber setup?
To allow insects to freely choose their preferred temperature, enabling observation of natural behaviors.
Which insects were studied using this method?
The study examined mosquitoes and Drosophila melanogaster.
How is the temperature monitored in the experiment?
A temperature probe is used to confirm the incubator's air temperature.
What is a key challenge during the experiment?
Removing the acrylic breach without escaping the insects is the most challenging part.
Why is carbon dioxide used during the procedure?
CO2 anesthetizes the insects, making handling easier and safer.
What was observed when both chambers were at 27°C?
There was no significant preference, indicating the insects' ability to choose freely.
What implications do the results have?
The study helps in understanding how insects may respond to thermal changes in their habitats.

Насекомые имеют оптимальный диапазон температур окружающей среды, в котором они стремятся оставаться, и многие внешние и внутренние факторы могут изменить это предпочтение. Здесь мы описываем экономически эффективный и простой метод изучения выбора температуры, который позволяет насекомым свободно демонстрировать свое естественное поведение.

Эта двухкамерная аппаратная установка используется для изучения температурных предпочтений насекомых и может быть модифицирована для изучения других ситуаций предпочтения бинарного выбора, таких как свет против темноты или высокая или низкая влажность. Основными преимуществами этой техники являются простая настройка, просторная площадь, которая позволяет насекомым проявлять свою летающую природу при выборе предпочтительной температуры, и легкая оценка без внешнего оборудования. Самой сложной частью протокола является удаление акрилового бреши после эксперимента.

Это связано с тем, что существует высокая вероятность побега насекомых. Таким образом, для нас крайне важно использовать углекислый газ для обезболивания насекомых. Демонстрировать процедуру будут Кинга Стобирска и Лорна Гленн, оба магистранты из моей лаборатории.

Для начала подготовьте 2 пустые клетки для комаров с 12-сантиметровыми отверстиями рукавов и убедитесь, что нет отверстий или других повреждений. Затем с помощью механического аспиратора переведите 30 насекомых в отдельную клетку для облегчения обращения и утилизации после эксперимента. Установите инкубаторы на нужные температуры и дайте им нагреться и стабилизироваться.

Для достижения температуры в диапазоне от 25 до 30 градусов по Цельсию требуется примерно 30 минут. Затем поместите пустую клетку от комаров в инкубатор и подайте рукава клетки через переднее отверстие инкубатора. Подтвердите внутреннюю температуру воздуха инкубатора с помощью температурного зонда.

Затем поместите открывающуюся заслонку, подготовленную клейкой лентой, над отверстием в акриловой трубке. Засучите рукав, выступающий через отверстие перед первым инкубатором, и закрепите его над одним концом акриловой трубки эластичной лентой. Затем поместите инкубаторы лицом друг к другу и вставьте один конец акриловой трубки в рукав второго отверстия инкубатора.

Убедитесь, что диаметр акриловой трубки больше, чем отверстие в передней части инкубаторов, чтобы она полностью закрывала отверстие. Убедитесь, что акриловая трубка не свободна и не болтается между инкубаторами. Если это так, потяните за рукава клетки, чтобы удалить лишний материал между клеткой и резинкой.

Чтобы поместить комаров внутрь, откройте клапан клейкой ленты. Поместите воронку в отверстие акриловой трубки, а затем опорожните насекомых в трубку через воронку. После опорожнения насекомых снимите воронку и закройте отверстие трубки клапаном клейкой ленты.

Оставьте на 30 минут, чтобы насекомые выбрали предпочтительную камеру. В конце времени успокоения визуально наблюдайте и записывайте количество насекомых, замеченных в акриловом трубчатом мосту. Затем постучите или сдуйте всех насекомых в мосту по обе стороны инкубатора или выпустив углекислый газ в мост.

Далее зажмите и закройте рукава от акриловой трубки с обеих сторон, быстро скрепив их тугим узлом. Затем выньте клетки из обоих инкубаторов и визуально подсчитайте насекомых в каждой клетке. Убедитесь, что номера обоих инкубаторов и моста составляют до 30.

В настоящем исследовании температурные предпочтения комаров и плодовых мушек были определены с использованием двухкамерной модели. Результаты не показали существенной разницы, когда обе клетки поддерживались на уровне 27 градусов по Цельсию, что указывает на способность комаров свободно выбирать между клетками, демонстрируя свое естественное поведение. И наоборот, когда две камеры были установлены при разных температурах, комары последовательно выбирали оптимальную температуру 27 градусов по Цельсию над 30 градусами Цельсия.

Аналогичным образом, когда установка была протестирована с Drosophila Melanogaster, другой эктодермной моделью плодовых мушек избегала более теплой камеры и предпочитала их оптимальную температуру 25 градусов по Цельсию. Убедитесь, что установка полностью герметизирована без укрытий и сетки, нарушающей зону полета, чтобы насекомые могли свободно выбирать между 2 камерами.

Explore More Videos

Биология выпуск 187

Related Videos

Формирование определённой популяции бактерий в кишечнике у взрослых комаров

03:27

Формирование определённой популяции бактерий в кишечнике у взрослых комаров

Related Videos

89 Views

Физиологические Записи и РНК Секвенирование Вкусовые придатков Желто-лихорадки комаров Комар желтолихорадочный

09:09

Физиологические Записи и РНК Секвенирование Вкусовые придатков Желто-лихорадки комаров Комар желтолихорадочный

Related Videos

8.4K Views

Градиент температуры пробирного для определения тепловой предпочтения личинок дрозофилы

08:59

Градиент температуры пробирного для определения тепловой предпочтения личинок дрозофилы

Related Videos

8.2K Views

Вынуждены слюноотделение как метод для анализа вектора компетенции комаров

05:03

Вынуждены слюноотделение как метод для анализа вектора компетенции комаров

Related Videos

10.3K Views

Автоматизированный метод для определения производительности дрозофила в ответ на изменения температуры в пространстве и времени

06:52

Автоматизированный метод для определения производительности дрозофила в ответ на изменения температуры в пространстве и времени

Related Videos

6.8K Views

Кровь-бесплатная диета для задних комаров анофелин

08:40

Кровь-бесплатная диета для задних комаров анофелин

Related Videos

11.4K Views

Высокая пропускная способность анализ критических тепловых пределов у насекомых

06:58

Высокая пропускная способность анализ критических тепловых пределов у насекомых

Related Videos

5.9K Views

Пошаговое руководство по электроантенографии комаров

06:39

Пошаговое руководство по электроантенографии комаров

Related Videos

6.3K Views

Полевой анализ тепловой физиологии: восстановление после холодного удара в условиях окружающей среды

07:54

Полевой анализ тепловой физиологии: восстановление после холодного удара в условиях окружающей среды

Related Videos

3.4K Views

Электропенетрография AC-DC для изучения зондирования и проглатывания комаров Culex tarsalis на руках человека

07:42

Электропенетрография AC-DC для изучения зондирования и проглатывания комаров Culex tarsalis на руках человека

Related Videos

856 Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code