Summary

Un Sistema de Anclaje magnética para investigar control mediado de vuelo visual y olfativa en Drosophila

Published: November 21, 2008
doi:

Summary

A continuación se describe la manera de atar una mosca en un aparato olfativo magnético de sujeción (OMT). Se describe la forma de alinear los imanes de tierras raras y los puertos de olor, y la forma de fijar las tasas de flujo de masa, tanto para la entrega de estímulos y succión al vacío para lograr el seguimiento de olor óptimo.

Abstract

Ha quedado claro desde hace muchos años que los insectos usan señales visuales para estabilizar su título en una corriente de viento. Muchos animales seguimiento de los olores llevado por el viento. Por lo tanto, la estabilización visual de seguimiento directamente contra el viento ayuda en el seguimiento de olor. Pero las señales olfativas directamente influyen en el comportamiento de seguimiento visual independientemente de las señales de viento? Además, el diluvio reciente de la investigación sobre la neurofisiología y la genética neuroconductual del olfato en la mosca Drosophila ha motivado a los ensayos de comportamiento cada vez más sofisticados técnicamente y cuantitativos. Aquí, hemos modificado un sistema de sujeción magnética originalmente ideado para experimentos de visión y dotar a la arena con plumas estrechas laminar olor del flujo. Una mosca está pegado a un clavo de acero pequeñas y suspendida en un campo magnético que le permite a orientarse en libertad. De diámetro pequeño plumas olor del alimento se dirige hacia abajo sobre la cabeza de la mosca de la s, provocando el seguimiento estable por un elevado de hambre. Aquí nos centramos en los mecanismos fundamentales de la inmovilización, la alineación de los imanes, diseño de la pluma de olor, el olor y la confirmación de seguimiento estable.

Protocol

Introducción La OMT es una adaptación de un sistema de sujeción magnético [1] diseñado para incorporar un "simulador de la pluma virtual". Los siguientes protocolos se explican cómo atar moscas correctamente (Parte 1) y proporcionar estrategias para la creación de los imanes (Parte 2) y la masa de flujo de un sistema regulado de entrega olor (Parte 3). La información descrita aquí está optimizado para este sistema en particular y puede variar para los componentes con otras …

Discussion

Atar moscas y la obtención de seguimiento olor estable en este campo es relativamente sencillo. Se requiere práctica, paciencia y ensayo y error. Muchas partes de este campo podría estar más optimizado o sustituido para producir variaciones en el potencial experimental. Por ejemplo, las nuevas versiones de la cámara de vacío son mucho más pequeños y permitir más espacio debajo de la arena. Además, la fuerza y ​​el tipo de imanes de tierras raras se puede variar un poco y puertos adicionales olor puede ser añadido para aumenta…

Acknowledgements

Financiamiento proporcionado por la National Science Foundation (MF).

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
Cooling Stage   Teca LHP-300CP  
Brass Cooling Block   Custom Machined   ~4 x 8 x 2cm
Sarcophagus   Custom Machined   Contact us for details
UV-Activated Glue   Kemxert corp KOA300 1oz bottle lasts years
Panel System   Caltech http://www.dickinson.caltech.edu/panels [4]
Minutien Pins   Fine Science Tools 26002-20  
Lower Ring Magnets   Rare-earth-magnets.com NSN0615 5 – 0.75″o.d. x 0.375″ i.d. x 0.125″
Upper Rod Magnet   Rare-earth-magnets.com NSN0750 0.125″ x 1″
V-Jewel Bearing   Small Parts VJ-0469-01  
MFC-4 Flow Regulators   Sable Systems International    
Gas Multiplexer   Sable Systems International    
Teflon Tubing   Small Parts STT-20-C  
20 Gauge Hypodermic Tubes   Small Parts HTX-20R-06  
Glass Tubing       4mm o.d.
Vacuum Flow Regulator   Cole Parmer EW-32464-52  

References

  1. Bender, J. A., Dickinson, M. Visual stimulation of saccades in magnetically tethered Drosophila. J. Exp. Biol. 209, 3170-3182 (2006).
  2. Tammero, L. F., Dickinson, M. H. Collision-avoidance and landing responses are mediated by separate pathways in the fruit fly, Drosophila melanogaster. J. Exp. Biol. 205, 2785-2798 (2002).
  3. Duistermars, B. J., Frye, M. A. Crossmodal visual input for odor tracking during fly flight. Curr. Biol. 18, 270-275 (2008).
  4. Reiser, M. B., Dickinson, M. A modular display system for insect behavioral neuroscience. J. Neurosci. Methods. 167, 127-139 (2008).
  5. Frye, M. A., Dickinson, M. H. Motor output reflects the linear superposition of visual and olfactory inputs in Drosophila. J. Exp. Biol. 207, 123-131 (2004).
check_url/1063?article_type=t

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Cite This Article
Duistermars, B. J., Frye, M. A. A Magnetic Tether System to Investigate Visual and Olfactory Mediated Flight Control in Drosophila. J. Vis. Exp. (21), e1063, doi:10.3791/1063 (2008).

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