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技術(shù)文章

監(jiān)測斑馬魚呼吸的新方法
更新時(shí)間:2023-06-28   點(diǎn)擊次數(shù):816次

呼吸是維持所有動(dòng)物身體機(jī)能的重要組成部分。因此,當(dāng)氧氣穩(wěn)定狀態(tài)被破壞時(shí),身體往往會(huì)通過調(diào)整呼吸參數(shù)來做出反應(yīng)。然而,在斑馬魚胚胎或幼魚等小型生物中,客觀地測量呼吸運(yùn)動(dòng)已被證明是困難的。
本文將探討海德堡大學(xué)的研究人員對我們的產(chǎn)品斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)的新穎應(yīng)用。Nadine K?mmer和她的同事使用斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)客觀地測量斑馬魚的呼吸運(yùn)動(dòng),并將這種方法與手動(dòng)評(píng)估進(jìn)行了比較[1]。


為什么不手動(dòng)測量呼吸?
維持氧氣穩(wěn)態(tài)非常重要,因?yàn)檠鯕馐峭ㄟ^產(chǎn)生有氧能量以維持細(xì)胞代謝所必需的。當(dāng)暴露在低氧環(huán)境(缺氧)中時(shí),魚類往往會(huì)增加呼吸動(dòng)作,以增強(qiáng)氧氣提取。相反,當(dāng)暴露在高氧環(huán)境(高氧)中時(shí),他們會(huì)通過減少呼吸來節(jié)省能量,這也可以防止過量的氧氣攝入,從而防止氧化應(yīng)激。然而,這種呼吸頻率降低的潛在負(fù)面影響是血液中二氧化碳的積聚,導(dǎo)致酸中毒。
由此我們可以得出,呼吸是魚類對環(huán)境生理反應(yīng)的良好指標(biāo)。然而,手動(dòng)計(jì)算斑馬魚的呼吸既耗時(shí),又不可靠??煽啃詥栴}在一定程度上使人工計(jì)數(shù)在現(xiàn)代科學(xué)時(shí)代變得不可行。


缺乏良好的客觀方法
雖然客觀的衡量標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)存在,但對于大多數(shù)研究來說,它們并不是最佳的。將電極連接到鰓蓋(為鰓提供結(jié)構(gòu)支撐和保護(hù)的骨骼)進(jìn)行了研究。然而,這種方法非常具有侵入性,只適用于較大的魚類,而不適用于胚胎和幼魚。
電極也以非侵入性的方式被用于檢測由生物電信號(hào)介導(dǎo)的水電導(dǎo)率的變化。然而,由于魚胚胎的大小,它們的身體運(yùn)動(dòng)會(huì)干擾呼吸運(yùn)動(dòng)的檢測,因此不適合對魚胚胎進(jìn)行研究。


每一次呼吸,都會(huì)測量
Nadine K?mmer和她的同事著手解決這個(gè)問題。為了比較斑馬魚不同生命階段的呼吸運(yùn)動(dòng)和反應(yīng),對4天大的斑馬魚胚胎和12天大的幼魚進(jìn)行了測量。魚類短期暴露于(1小時(shí))水中不同濃度的lindane(引起呼吸壓力的神經(jīng)毒性農(nóng)藥)、溶劑對照組中。
視頻記錄是在魚胚胎被麻醉的同時(shí)進(jìn)行的,以防止身體運(yùn)動(dòng)干擾測量。將魚轉(zhuǎn)移到凝膠袋中后,對其進(jìn)行2分鐘的馴化,然后在顯微鏡下以每秒25幀的幀速率對魚進(jìn)行視頻跟蹤。
這些視頻隨后被用于手動(dòng)計(jì)數(shù)以及斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)中的分析。人工計(jì)數(shù)是由兩名觀察者通過觀察魚的嘴或蓋來完成的。在這里,一口氣被定義為其中一個(gè)身體部位的運(yùn)動(dòng)(取決于魚的方向)。


斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)的新穎應(yīng)用
為了便于客觀測量,使用了Noldus的斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)。最初,斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)被設(shè)計(jì)用于自動(dòng)檢測早期斑馬魚的活動(dòng)。它可以測量許多參數(shù),如:爆發(fā)活動(dòng)/持續(xù)時(shí)間、不活動(dòng),但也可以測量更具體的生理參數(shù),如尾巴卷曲和血液/腸道流量。
由于斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)沒有內(nèi)置的呼吸檢測功能,研究人員必須進(jìn)行一些前處理和后處理步驟??傊麄儗?dǎo)入的視頻幀速率必須保持不變,因?yàn)榘唏R魚微視行為分析系統(tǒng)無法處理不規(guī)則的幀速。然后,必須在程序中繪制感興趣的區(qū)域,然后為本研究優(yōu)化檢測設(shè)置。關(guān)于K?mmer等人采取的確切步驟,請參閱他們的文章。


接下來該如何做?
一般來說,斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)的測量顯示,與手動(dòng)計(jì)數(shù)相比,壓力魚的呼吸頻率要高得多。這可能意味著手動(dòng)計(jì)數(shù)可能會(huì)錯(cuò)過呼吸動(dòng)作的情況,尤其是在lindane濃度較高的情況下,當(dāng)呼吸頻率急劇增加,動(dòng)作變得快速和不規(guī)則時(shí)。此外,在這些情況下,人工計(jì)數(shù)低估了呼吸頻率高達(dá)250%。
有了斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)的這一新應(yīng)用,研究人員能夠成功測量斑馬魚幼魚和胚胎的呼吸頻率和振幅。這些客觀的測量方法在斑馬魚研究中,特別是在毒理學(xué)和藥理學(xué)方面非常有價(jià)值。它使研究人員能夠看到某些物質(zhì)和藥物在不同生命階段的影響,而這在以前是不可能的。
K?mmer等人最后表示,雖然使用斑馬魚微視行為分析系統(tǒng)進(jìn)行這一分析需要一些步驟,但這是一個(gè)值得進(jìn)一步研究和驗(yàn)證的有趣課題。此外,手動(dòng)設(shè)置感興趣區(qū)域也可用于檢測斑馬魚的其他小動(dòng)作,如眼球運(yùn)動(dòng)或塑料顆粒通過腸道或鰓。


參考文獻(xiàn)
1. K?mmer, N.; Reimann, T.; Ovcharova, V.; Braunbeck, T. A Novel Automated Method for the Simultaneous Detection of Breathing Frequency and Amplitude in Zebrafish (Danio Rerio) Embryos and Larvae. Aquat. Toxicol. 2023, 258, 106493.



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