RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
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
Solutions
Language
tr_TR
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Alessandro Cresci1, Rosario De Rosa2,3, Claudio Agnisola4
1Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Department of Ocean Sciences,University of Miami, 2Department of Physics, Monte S. Angelo (MSA) Campus,University of Naples Federico II, 3Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 4Department of Biology, MSA Campus,University of Naples Federico II
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Zebra balığı'nın kişilikleri onların yanıt-e doğru su akıntıları ve zayıf manyetik alan etkisi nasıl değerlendirmek için tasarlanmış bir davranış protokol açıklar. Aynı kişilikleri balıklarla yönler davranışlarını göre ayrılır. Sonra rheotactic yönlendirme davranışlarını bir yüzme tünelde bir düşük Debi ile ve farklı manyetik koşullar altında görülmektedir.
Çalışma ortamlarında kendilerini yönlendirmek için hayvanlar kişilik gibi çeşitli iç faktörler ile etkileşim, dış yardımlar geniş bir dizi entegre. Burada, kendi yönlendirme yanıt birden çok dış çevre ipuçlarını, özellikle su akıntıları ve manyetik alanlar Zebra balığı kişiliği olan etkisinin incelenmesi için tasarlanmış bir davranış protokol açıklayın. Etkin olup olmadığını anlamak için bu iletişim kuralını amaçlamaktadır veya reaktif Zebra balığı görüntülemek farklı rheotactic eşikleri (yani, hangi balık başlamak akıntıya karşı yüzmek akış hızı) ne zaman çevreleyen manyetik alan yönünü değiştirir. Zebra balığı aynı kişiliği ile tanımlamak için balık tank yarısı parlak yarım dar bir açılış ile bağlı karanlıkta tanıtılmaktadır. Sadece proaktif balık roman, parlak çevre keşfetmek. Reaktif balık tank karanlık yarım çıkmayın. Düşük akış oranları ile Yüzme tünel rheotactic eşiği belirlemek için kullanılır. Manyetik alanını tünelde Dünya'nın manyetik alan yoğunluğu aralığını denetlemek için iki kurulumları tarif: bir manyetik alan akış yönünü (bir boyut) ve bir manyetik alan üç Aksiyel kontrolünü sağlayan boyunca kontrolleri. Balık akış hızı farklı manyetik alanlar'ın altında tünelde kademeli bir artış yaşandığı süre filme vardır. Veri yönlendirme davranışı üzerinde bir video izleme yordam toplanan ve rheotactic eşik tayini izin vermek için bir lojistik modele uygulanan. Zebra balığı shoaling toplanan temsilcisi sonuçlarını rapor. Özellikle, bunlar yalnızca reaktif, ihtiyatlı balık rheotactic eşik varyasyonları imzaladığında proaktif balık manyetik alan değişikliklere yanıt vermez iken manyetik alan onun yönde değişir göstermektedir. Bu metodoloji manyetik duyarlılık, çalışma ve hem hücre görüntüleme veya yüzme stratejileri shoaling birçok türün su, rheotactic davranış için uygulanabilir.
Bu da çalışmanın, biz balık Kişilik balık su akıntıları ve manyetik alanlar gibi dış yönlendirme yardımlar için shoaling, yönlendirme yanıt üzerinde rolü soruşturma kapsamı olan laboratuar tabanlı davranış protokol tanımlamak.
Hayvanların hikayedir kararlar çeşitli duyusal bilgileri ağırlığında neden. Karar süreci gezinme olanağı hayvan tarafından etkilenir (seçin ve bir yön tutmak için örneğin, kapasite), iç durumunda (örneğin, beslenme ve üreme gereksinimlerinizin), onun yetenek hareket (örneğin, hareket biyomekanik) ve birçok ek dış faktörler (örneğin, saat, conspecifics ile etkileşim)1.
İç durum veya yönlendirme davranış hayvan Kişilik rolü genellikle kötü anlaşılmaktadır veya2keşfedilmeyi değil. Ek sorunlar sık sık koordine gerçekleştirmek ve grup hareket davranış3polarize sosyal sucul türleri, yönünü çalışmada ortaya.
Su akıntıları balık oryantasyon sürecinde önemli bir rol oynar. Balık su akımları bir unconditioned yanıt rheotaxis4(yani, akıntıya karşı odaklı) olumlu olabilir, olarak adlandırılan veya negatif (yani aşağı odaklı) aracılığıyla yönlendirmek ve indirilmesi için yiyecek arama arasında değişen çeşitli etkinlikler için kullanılır enerjik harcamaları5,6. Ayrıca, edebiyat büyüyen bir vücudun birçok balık türleri için oryantasyon ve gezinti7,8,9jeomanyetik alanı kullanın bildirir.
Balık rheotaxis ve yüzme performansı çalışma genellikle yapılan akışı chambers (oluklu), nerede balık akış hızı, kademeli artırmak için yüksek hız, düşük üzerinden kez tükenme (kritik hızı olarak da adlandırılır)10kadarmaruz kalır, 11. Öte yandan, önceki çalışmalarda arenalarda durgun su12,13ile hayvanlarda Yüzme davranış gözlem yoluyla yönünü manyetik alanında rolü araştırıldı. Burada, araştırmacılar su akıntıları ve manyetik alan manipüle ederken balık davranışını çalışmaya izin verir bir laboratuvar tekniğini tanımlamak. Bu yöntem Zebra balığı (Danio rerio) shoaling tarihinde ilk kez çevreleyen manyetik alan manipülasyon rheotactic eşik (yani, en az su hızı belirler sonucuna önde gelen bizim önceki çalışmada kullanılmıştır hangi shoaling şark akıntıya karşı balık)14. Bu yöntem bir oluklu odası kullanımı yavaş akar manyetik alan içinde Dünya'nın manyetik alan yoğunluğu aralığında savağı kontrol etmek için tasarlanmış bir kurulum ile kombine ile temel alır.
Zebra balığı davranışlarını gözlemlemek için kullanılan Yüzme tünel şekil 1' de gösterilmiştir. (Yapılmış bir nonreflecting akrilik silindir 7 cm çapında ve 15 cm uzunluğunda) tünel bir kurulum için denetim akış oranı14bağlıdır. Bu kurulum ile akış oranları tünelde aralığı 0 ile 9 cm/s arasında değişir.
Manyetik alan Yüzme tünelde işlemek için iki metodolojik yaklaşım kullanabilirsiniz: ilk tek boyutlu ve üç boyutlu ikincisidir. Herhangi bir uygulamada, bu yöntemlerin su tanımlanmış bir hacim belirli manyetik koşulları elde etmek için yapılan jeomanyetik taramalar alan işlemek — böylece, manyetik alan yoğunluğu bu çalışmada bildirilen tüm değerlerini jeomanyetik alanı ekleyin.
Tek boyutlu ile ilgili15yaklaşım, manyetik alanı boyunca (x ekseni tanımlanan) su akış yönü değiştirilebilir Yüzme tünel sarılı bobini kullanarak. Bu bir güç ünitesine bağlı ve Tekdüzen statik manyetik alanlar (şekil 2A) oluşturur. Benzer şekilde, üç boyutlu bir yaklaşım söz konusu olduğunda, elektrik telleri bobinleri kullanarak yapılan jeomanyetik taramalar Yüzme tünel içeren birim alanında değiştirilebilir. Ancak, manyetik alan üç boyutlu olarak denetlemek için bobinler üç dik Helmholtz çift (şekil 2B) tasarım var. Her Helmholtz çift üç dik alan yönergeleri (x, yve z) yönelik iki dairesel bobinleri oluşan ve üç Aksiyel Manyetometre çalışma kapalı çevrim şartları ile donatılmıştır. Manyetometre alan yoğunluklarını Dünya'nın doğal alanı ile karşılaştırılabilir ile çalışır ve (Yüzme tünel olduğu) geometrik merkezi bobinleri kümesi yakın bulunmaktadır.
Biz bir balık birçok parçalardan oluşan balık kişilik özellikleri onlar manyetik alanlar16yanıt şekilde etkiler varsayımını sınamak için yukarıda açıklanan teknikleri uygulamak. Proaktif ve reaktif Kişilik17,18 olan bireyler farklı su akar ve manyetik alanlara maruz kaldığında yanıt hipotez test ediyoruz. Bu test etmek için önce Zebra balığı atamak için kurulan bir metodoloji ve proaktif veya reaktif17,19,20,21olan grup bireylerin kullanarak sıralayın. O zaman, biz sadece reaktif bireylerin oluşan veya sadece proaktif bireyler biz örnek veri olarak mevcut manyetik savağı tankında oluşan sürüler Yüzme Zebra balığı rheotactic davranışını değerlendirmek.
Sıralama yöntemini roman ortamlar21keşfetmek için farklı eğilim proaktif ve reaktif bireyler üzerinde temel alır. Özellikle, bir tankın aydınlık ve karanlık tarafı17,19,20,21 (şekil 3) kullanır. Hayvanlar karanlık tarafa iklime alıştırılacağı. Parlak tarafında erişim ne zaman açık, proaktif bireyler hızlı bir şekilde çıkmak reaktif balık karanlık tankı terk etme iken yeni çevrenin, keşfetmek için tank karanlık yarım eğilimindedir.
Aşağıdaki iletişim kuralı kurumsal hayvan bakım ve Napoli Üniversitesi Federico II, Naples, İtalya (2015) kullanım Komitesi tarafından onaylandı.
1. hayvan bakım
2. Zebra balığı seçiminde Kişilik
3. manyetik alan One-dimensional manyetik alan manipülasyon27 kurmak
4. set Up ile üç boyutlu manyetik alan manyetik alanının manipülasyon27
5. test akışı odasında Zebra balığı Rheotaxis
6. video izleme
Örnek veri olarak biz şekil 2A (bakınız Bölüm 3 iletişim kuralı) gösterilen Kurulumu kullanarak olan proaktif ve reaktif shoaling Zebra balığı16 su akış yönüne boyunca manyetik alan kontrol elde edilen sonuçlar mevcut. Bu sonuçları nasıl açıklanan protokol farklı kişilikleri ile balık manyetik alanına yanıt farklılıkları vurgulamak göster. Bu çalışmaların genel kavram su akışı göre manyetik alanın yönünü Zebra balığı14shoaling rheotactic eşik etkiler bulma kullanır. Böylece, rheotaxis manyetik alanındaki değişiklikler olarak modüle, bu protokolü Zebra balığı yanıt manyetik alanlara göre onların proaktif veya reaktif Kişilik28farklıysa değerlendirmek için kullanılabilir.
İlk başta karanlık/parlak tank şekil 3' te gösterildiği gibi kullanarak, Zebra balığı bölünmüş farklı gruplar halinde göre proaktif/reaktif onların kişilik. Böyle bir testin, aynı kişiliğe sahip beş Balık sürülerini sonra solenoid Yüzme tünelde (Resim 1 ve şekil 2A) test edildi. Toplam 20 balık test edildi: iki sürüler oluşan beş reaktif balık her (10 reaktif balık) ve iki sürüler oluşan beş proaktif balık her (10 proaktif balık).
Bir seferde bir balık sürüsü tünelde Yüzme sırasında kaydedilen video ve geçerli Su Debisi şematik Resim 4gösterildiği gibi kademeli bir artış ile hızlandırılmış. Balık için 1S tünelde alışmana izin verildi. Bundan sonra biz rheotactic davranışı, miktar için protokol Debi klasik Brett protokolü25göre kademeli bir artış kullanarak uygulanır. Özellikle, akış hızı 0,4 BL/s tarafından her 10 min Toplam yedi ardışık adımlar (şekil 4) arttı. Zebra balığı davranışını tünel (70 dk) vadede tüm süresi boyunca kaydedildi ve her adımda RI değeri (bkz. iletişim kuralı adım 6,8) hesaplanır.
İshal sırasında Yüzme tünelde, manyetik alan iki aşağıdaki koşullardan biri kuruldu: 50 μT aşağı (yani, manyetik alan [x ekseni] boyunca bileşeni yatay su akışının aynı yönü vardı) ve 50 μT akıntıya karşı (yani, manyetik alan yatay bileşeni vardı su akışı ile ilgili bir ters yönde)16. Eksenleri y ve z boyunca yoğunluk etkilenmemektedir, yanı sıra toplam yoğunluk ve manyetik alan vektör eğimi. Beş balık her balık iki manyetik koşul yalnızca birine maruz kalmış. Örneğin, proaktif balık, göz önüne alındığında bir proaktif shoal aşağı yönetmen manyetik alan ve proaktif diğer balık upstream yönetmen manyetik alan vardı.
Videoları sonra video izleme yazılımı (Bölüm 6 Protokolü) ile analiz edildi. Balık yüzme tünel vadede tüm süresi için kaydedilen video. Ancak, sadece son 5 dk akış hızı (şekil 4) her 10 dk süren kademeli artış izleniyor. İzlenen dönemde her akış hızı her balığa döner vurgulanır (5 rakam, kırmızı ve mavi veri noktaları). Bunlar daha sonra RI her balık ve her akış hızı (şekil 5) hesaplamak için referans olarak kullanılmıştır. RI dizin % 0 ile % 100 arasında değişmektedir. Ne zaman % 50, aşağıda balık negatif rheotaxis (aşağı akım Yüzme yaygınlığı); görüntülenen RI dizinini gösterir RI % 50 daha yüksek olduğunda, hayvan olumlu bir rheotactic yanıt (ters yönde Yüzme yaygınlığı) olduğunu gösterir. Bir RI değil önemli ölçüde % 50 den başlayarak farklı bir yokluğu rheotactic tepki gösteriyor. RI % bir balık tüm beş balık değerlerin sonra her akış hızı ortalaması. Bu ortalama veri değiştirdi ve şekil 6Aiçinde görüntülenen eğrileri sığdırmak için kullanılan ark sinüsünü vardı. Böylece, su hızı arttıkça, rheotaxis miktar ile basit bir matematiksel yöntem izin rheotactic dizin sigmoidally artırır. RI ve akış hızı arasındaki ilişki aşağıdaki sigmoidal lojistik modele takılabilir.
Üç parametre ve onların farklılıklarına uygun eğrisi elde edilebilir. RIYaylası akıntıya karşı deneyde kullanılan Debi aralığında yönlendirmek için maksimal eğilim hayvanların ölçer. RIalt su akışı yokluğunda RI değerdir ve teorik olarak, % 50 den başlayarak farklı. Rtr bu eğrinin maksimum eğimi gerçekleştiği akış oranı ve6rheotactic eşik ölçüsü olarak kullanılabilir.
Sonuçlar Zebra balığı rheotactic eşik (Rtr) çok düşük, saniyede birkaç santimetre aralığında gösterir. Manyetik alan varyasyonları proaktif balık Rtr etkilemez (hiçbir etkisi manyetik alan, t-testi, P > 0.05). Karşılıklı, manyetik alan değişiklikleri reaktif Zebra balığı rheotactic davranışını üzerinde belirgin bir etkiye sahip. Manyetik alanı bileşeni Yüzme Tünel boyunca aşağı çekildi, Rtr çok düşük ve proaktif balık benzer olur. Manyetik alan akıntıya karşı yönettiği eşik anlamlı olarak daha yüksek (t-testi, P < 0,01).
Manyetik alan akıntıya karşı yönettiği reaktif hayvanlar RIYaylası değerini önemli ölçüde daha düşük (t-testi, P < 0,01). Bu koşullar ile tam olumlu rheotactic yanıt reaktif balık ulaşacak bu sonuç gösterir (RI = 0) Sadece çok yüksek akış oranları. Böylece, bu sonuç, vurgular Rtriçin karşılaştırıldığında, RIYaylası Balık yüzme davranış hakkında az bilgi verir. Aslında, iki manyetik koşulları arasındaki reaktif RIYaylası farkı güçlü temel alarak, biz ters yönde odaklı manyetik alan altında reaktif hayvanlar muhtemelen tam rheotactic bir yanıt daha yüksek bir su göstereceğini, söyleyebiliriz akış.
RIalt değerleri daha yüksek olmasına rağmen (önemli) olma eğilimi proaktif hayvanlarda ve bir aşağı akım yönelimli manyetik alana maruz reaktif hayvanlarda % 50 daha. Çok düşük bir eşik tarafından karakterize hayvanlar akış yönü calıştıkları sırasında deneyimli hatırlıyorum olabilir bu yana bu protokol bir önyargı gösterebilir. Uygun bir protokol bu olasılığı test etmek için tasarlanmış olabilir.

Şekil 1: Yüzme Basitleştirilmiş gösterimi tünel mevcut çalışmada kullanılan cihaz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Resim 2: Manyetik alan denetimi için Kur'u. (A)işleme için tünel içinde statik, yatay manyetik alan indüksiyon bobini ile Yüzme tünelin. Solenoid (0,83 döner/cm) bir güç birimine bağlı olan ve bu ±250 µT (Dünya'nın manyetik alan aralığı içeren yoğunluk aralığı) aralığındaki alanları oluşturur. Sağ tarafta, yüzme aparatı bağlı solenoid tünelin bir fotoğraf gösterilir. Tünel akrilik yapılmış ve laminer yakın olmak için akışı garanti su kapağı yerleştirilen iki delikli akrilik plakaları vardır. (B) Diyagram ve üç dik Helmholtz çift fotoğrafı için manyetik alan yoğunluklarını yapılan jeomanyetik taramalar aralıktaki kontrolünü ayarlayın. Manyetik alan sonda, CPU, dijital analog dönüştürücü ve döngü kapatmak için kullanılan bobin sürücüleri de gösterilir. Bobinler her çifti iki dairesel bobinleri bir yarıçap (r) 30 cm ve N ile oluşan 50 = döner AWG-14 bakır teller. Seçilebilir ölçek (± 88 µT ± 810 µT için) ile üç eksen Manyetometre (sensör) bobin seti merkezine yakın yerleştirilir. Sensör menzili ±130 µT için arasında değişen değerlere ayarlanır. Bu değerler de temsilcisi sonuçlarında açıklanan ölçümleri için kullanılan (Bu koşullar içinde nominal sensör çözünürlüğü hakkında 0.1 µT is). Yoğunluğu ve manyetik alanın yönünü dijital geribildirim sistemi ile kontrol edilir. Manyetik alan vektör (üç eksen) üç bileşenden sensör tedbirler ve karşılık gelen hata sinyalleri ayıklanır. Sonra düzeltme sinyalleri bir basit integral alıcı filtre tarafından oluşturulur. Dijital düzeltme sinyalleri dijital analog dönüştürücü tarafından gerilim için dönüştürülür ve uygun bobini sürücü tarafından güçlendirilmiş. Bu son sinyalleri Helmholtz çift sürücü için kullanılır. Örnekleme frekansı 5 Hz olarak sabittir ve birlik kazanç döngüler 0,16 Hz sıklığıdır. Bobinler Helmholtz çift akımlar ayarladığınızda, toplam manyetik alan Merkez kübik birimdeki ortalama yoğunluğu değerinden % 2'den az değişiklik gösterir (edge [L] ile = 10 cm), bobinler. Ölçümler sırasında daha az 0.2 µT manyetik alan rms değildir. Her iki kurulumları içinde (paneller A ve B) bir statik elektrik alanı16manyetik alan üreten bobin ise ışını mevcut tarafından oluşturulur. Maksimum akım uygulandığında elektrik alan yoğunluğunu 0,4 V/m hakkında olduğunu; Bu değer statik alanları olan yoğunluğu 1 kV/m17sipariş olduğu ortam mevcut doğal veya yapay karşılaştırıldığında düzeydedir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 3: Tankı şematik gösterimi (40 cm x 40 cm x 40 cm) göre Rey ve ark.21(değil, ölçek), reaktif Zebra balığı kişilerden proaktif ayırmak için kullanılan. Kişilik seçim tank hacmi deponun yarısı L. 5 cm çapında tank parlak yarısında karşı karşıya kutusu tarafında bir delik ile karanlık bir kutu tarafından işgal edildi 50'dir. Delik bir kayar (gösterilmez), bir seçme mahkeme başlangıcı olan açılış imzalı kapı tarafından kaplıydı. Tank karanlık tarafına el ağlarının erişime izin vermek için bir kaldırma örtmek gerekir. Bu önce ve davranışsal denemeler sonra sipariş vermek veya alıcı balık kolaylaştırır. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 4: Zebra balığı rheotactic eşiği belirlemek için testler sırasında kullanılan akış oranları diyagramı. Akış 1s calıştıkları dönemde yeterli oksijen hayvanlar için garanti için yeterli oldu. O bu tasarımı ile oksijen kaynağı asla bile akışı 0 ile ilk 10 dk adımda bir sınırı olduğunu, kabul edilebilir. Su 27 ° C yaklaşık 7,9 mg/l ve 1 mg/h.g bir hayvan oksijen tüketimi bir oksijen içerikli gerçekten de, (olağan koşullarda [Uliano vd.29] ve düşük hızlı Yüzme, Zebra balığı oksijen tüketimi için aşırı bir yaklaşım [Palstra et al.30]), akış yokluğunda, oluklu Po2 kritik Po2 (Zebra balığı için yaklaşık 40 torr) çok üzerinde kalan hayvan başına % 2'den fazla azalmasını değil, hesaplamak mümkündür. Bu rakam Cresci vd.14değiştirildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 5: Hayvan davranışı tünel ve RI hesaplanması. Grafikler x ekseni boyunca bireysel bir hayvan konumunu üç değer akış hızı 300 s rekor sırasında mevcut. Kırmızı noktalar aşağı akım-için-ters yönde döner temsil, akış yukarı-için-aşağı döner mavi nokta. Buna karşılık gelen aralıkları hayvanlar tarafından aşağı harcanan zaman veya akıntıya karşı da bildirdi ve RI değeri hesaplanabilir üzerinden toplam akış yukarı ve aşağı akım kez raporlanır. O bu ters yönde zaman akış hızı artan zaman görülebilir ve RI değerlerini artırmak. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 6: Temsilcisi sonuçları. Ark sinüsünü dönüştürülmüş RI değerleri (RI balık upstream karşı karşıya harcadığı toplam odaklı zamanın yüzdesidir) ve akış hızı akış boyunca iki manyetik alan koşullarında proaktif ve reaktif shoaling Zebra balığı için(a)ilişkisi kuru yönü (bir boyut kontrolü). Balık sürüsü her akış hızı, birçok parçalardan oluşan beş balık RI değerlerin ortalamasını her veri noktasıdır. Eğriler arasında önemli farklılıklar ile kareler toplamı Ftest edildi-test (alfa = 0,05)14. (B) manyetik alan eksenler ve suyun yönünü tünelde akışı. Bu çalışmada kullanılan iki manyetik alan koşullarında manyetik vektörel çizimler üç boyutlu bir gösterimini de gösterilir. Laboratuarda manyetik alan (40 ° N, 14 ° E) yapıldı: F = 62 μT; Ben 64 °; = D 44 ° =. Bu rakam Cresci vd.16' dan değiştirildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Yazarlar ifşa gerek yok.
Zebra balığı'nın kişilikleri onların yanıt-e doğru su akıntıları ve zayıf manyetik alan etkisi nasıl değerlendirmek için tasarlanmış bir davranış protokol açıklar. Aynı kişilikleri balıklarla yönler davranışlarını göre ayrılır. Sonra rheotactic yönlendirme davranışlarını bir yüzme tünelde bir düşük Debi ile ve farklı manyetik koşullar altında görülmektedir.
Çalışma temel araştırma kurucu Fizik Bölümü ve Napoli Üniversitesi Federico II Biyoloji bölümü tarafından desteklenmiştir. Yazarlar Dr Claudia Angelini (Enstitüsü, Uygulamalı Matematik, Consiglio Via delle Ricerche [CNR], İtalya) istatistiksel destek için teşekkür ederiz. Yazarlar Martina Scanu ve Silvia Frassinet verileri ve F. Cassese, G. Passeggio ve R. Rocco departman teknisyenleri için tasarım ve deneysel kurulumunun gerçekleşme usta onların yardım toplama ile teknik yardım için teşekkür ederiz. Laura Gentile video çekim sırasında deney yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Diana Rose Udel Miami Üniversitesi Alessandro Cresci röportaj beyanları çekim için teşekkür ediyoruz.
| 9500 G metre | FWBell | N/A | Gaussmetre, DC-10 kHz; prob çözünürlüğü: 0.01 μ T |
| AD5755-1 | Analog Cihazlar | EVAL-AD5755SDZ | Dört Kanallı, 16 bit, Dijitalden Analoga Dönüştürücü |
| ALR3003D | ELC | 3760244880031 | DC Çift Ayarlı güç kaynağı |
| BeagleBone Siyah | Beagleboard.org | Yok | Tek Kartlı Bilgisayar |
| Bobini sürücüsü | Ev yapımı | Yok | Ticari OP'ye dayalı Amplifikatör (TI tarafından OPA544) |
| Helmholtz çiftleri | Standart AWG-14 tel ile yapılan | ev yapımı | N / A |
| Bobinleri HMC588L Honeywell | 900405 Rev E | Dijital üç eksenli manyetometre | |
| MO99-2506 | FWBell | 129966 | Tek eksenli manyetik prob |
| Yüzme aparatı | M2M Mühendislik Özel Bilimsel Ekipman | N / A | Peristaltik pompa ve SMC tarafından oluşturulan yüzme aparatı Dijital geri beslemeli akış anahtarı akış ölçer |
| TECO 278 | TECO | N/A | Termo-kriyostat ve nbsp; |