Summary

Mesure des taux métabolique dans<em> Drosophila</em> En utilisant Respirométrie

Published: June 24, 2014
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Summary

Les troubles métaboliques sont parmi l'une des maladies les plus communes chez les humains. Le modèle organisme génétiquement traitable D. melanogaster peut être utilisé pour identifier de nouveaux gènes qui régulent le métabolisme. Ce document décrit une méthode relativement simple qui permet d'étudier le taux métabolique chez les mouches par la mesure de leur production de CO 2.

Abstract

Les troubles métaboliques sont un problème fréquent qui affecte la santé humaine. Par conséquent, la compréhension des mécanismes qui régulent le métabolisme est une tâche cruciale scientifique. De nombreux gènes causant des maladies chez les humains ont un homologue à la mouche, la drosophile faire un bon modèle pour étudier les voies de signalisation impliquées dans le développement de différents troubles. En outre, la traçabilité de la drosophile simplifie écrans génétiques pour aider à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques susceptibles de réguler le métabolisme. Pour effectuer un tel écran une méthode simple et rapide pour identifier les changements dans l'état métabolique des mouches est nécessaire. En général, la production de dioxyde de carbone est un bon indicateur de la dépense d'oxydation du substrat et de l'énergie fournissant des informations sur l'état métabolique. Dans ce protocole, nous introduisons une méthode simple pour mesurer le CO 2 émis par les mouches. Cette technique peut potentiellement contribuer à l'identification de perturbations génétiques affectant le taux métabolique.

Introduction

Le cycle de la biochimique Krebs génère de l'ATP par l'oxydation de l'acétate dérivé de glucides, les lipides et les protéines de production de CO 2. Chez la drosophile, O 2 entrée est directement corrélée à la production de CO 2 et reflète le niveau de métabolisme 1. Ainsi, la mesure de la production de CO 2 a été utilisé avec succès dans les études liées au vieillissement et le métabolisme 2-5. Voici notre laboratoire a modifié montages expérimentaux conçus antérieurement, permettant la mesure de la production de CO 2 dans un maximum de dix-huit échantillons sans nécessiter aucun équipement spécialisé. Autres et que nous avons déjà utilisé cette méthode pour montrer les différences dans les taux métaboliques chez les mouches qui sont déficientes dans la protéine de dystrophie musculaire associée, Dystroglycan (Dg) 6-8.

O 2 utilisé pour le métabolisme oxydatif est converti en CO 2, qui est expulsé en tant que déchets respiratoire. La constructiontion de respiromètres réalisés à la main est décrite qui permet la détermination du taux de consommation d'O 2. Les mouches sont placés dans un récipient scellé avec une substance qui absorbe le CO 2 expulsé, il en éliminant de manière efficace à partir de la phase gazeuse. Le changement de volume de gaz (diminution de la pression) est mesurée par le déplacement du fluide dans un capillaire en verre fixé à la respiromètre fermé.

Le principal avantage de cette technique par rapport aux autres est le coût. Des études antérieures ont mesuré la production de CO2 par la drosophile en utilisant des analyseurs de gaz et systèmes de respirométrie techniquement avancés 1,9. En dépit de l'équipement plus complexe, la sensibilité de la méthode décrite ici est similaire aux valeurs rapportées (tableau 1). En outre, plusieurs autres groupes ont utilisé des variantes de cette technique pour déterminer les taux métaboliques relatifs dans Drosophila 4-6. Par conséquent, ce dosage peut être utilisé pour générer reliable, des données reproductibles pertinentes au métabolisme chez la drosophile sans l'achat d'équipement spécialisé qui peut être installé dans n'importe quel laboratoire et peut être utilisé à des fins éducatives.

En général, les techniques admises pour déterminer le métabolisme d'un organisme est de mesurer le CO 2 produit, l'O 2 consommé, ou les deux 3,4,9. Cependant, il peut être supposé que un équivalent d'O 2 génère un équivalent de CO 2, le rapport exact de CO 2 produite dépend du substrat métabolique utilisé 10. Ainsi, pour déterminer avec précision le taux métabolique en unités d'énergie, il est nécessaire de mesurer tous les deux O 2 et CO 2 consommée produite. Pour cette raison, le procédé décrit ici est particulièrement pertinent pour comparer les différences dans la production de CO 2 entre les animaux et non la valeur absolue. Notre technique intègre multiples CO 2 de la production animale sur une période de time (1-2 heures) et retourne donc une moyenne de l'activité des animaux. S'il ya des raisons de croire que les animaux de laboratoire sont moins actives que les animaux de contrôle de la mesure pourrait refléter les différents niveaux de l'activité et pas nécessairement le métabolisme.

Protocol

Une. Préparation de respiromètres Couper l'extrémité de la pipette de 1000 pi avec une lame de rasoir pour permettre l'insertion de la 50 pi capillaire micropipette, essayez d'obtenir la pointe de la pipette aussi droit que possible. Placez un morceau de mousse dans la pipette et pousser vers le bas dans la pointe de la pipette. Ajouter une petite quantité d'absorbant de CO 2 et de le contenir par un second morceau de mousse. Appliquez de la colle …

Representative Results

Afin de montrer que la méthode est sensible, nous avons mesuré la production de CO 2 de type sauvage (Oregon R) mâle vole à 18, 25, et 29 ° C et les mouches mutantes pour Dg. Les mouches ont été soulevées à 25 ° C, puis déplacés à la température expérimentale pendant 5 jours avant la mesure. Comme attendu pour cette espèce ectotherme, la quantité de CO 2 produite augmente avec la température (figure 2). Nous avons par le passé démontré qu'…

Discussion

Dans ce protocole, nous décrivons une méthode peu coûteuse et fiable pour mesurer la production de CO 2 en vol. Nous avons constaté que cette expérience est facile, rapide à réaliser et génère des données reproductibles qui est en accord avec d'autres études 1, 6, 9. Le protocole décrit ici peut être facilement modifié pour s'adapter budgétaires disponibles et les matériaux de tout laboratoire. La construction de chaque respiromètre individuel peut être adapté aussi longt…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Nous tenons à remercier Max-Planck pour le financement de nos recherches.

Materials

BlauBrand IntraMark 50µl micropipettes VWR 612-1413
Soda Lime Wako  CDN6847
Eosine  Sigma  031M4359 Any dye that can create visible colorization of liquid can be used
Thin Layer Chromatorgaphy (TLC) Developing Chamber VWR 21432-761 Any transparent glass chamber that can be closed with the lid
Anesthetizer, Lull-A-Fly Kit Flinn FB1438
Power Gel Glue Pritt
1 ml pipett tips Any
Foam  Any
Plaesticine Putty Any
Scalpel Any
Twezzers  Any

References

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Cite This Article
Yatsenko, A. S., Marrone, A. K., Kucherenko, M. M., Shcherbata, H. R. Measurement of Metabolic Rate in Drosophila using Respirometry. J. Vis. Exp. (88), e51681, doi:10.3791/51681 (2014).

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