本发明属于果蝇遗传学实验仪器技术领域,特别涉及一种批量雌雄果蝇快速分离器。
背景技术:
果蝇是一种经典的模式动物,在遗传发育、神经类疾病及行为认知等研究中被广泛应用。在实验操作过程中,经常需要对雌雄果蝇进行分离,特别在开展遗传发育相关实验时,涉及到需要分离的果蝇数量往往比较多,传统的方法一般采用先将果蝇麻醉,然后借助显微镜、放大镜或肉眼观察逐只进行人工分离,该方法耗时较长,且麻醉时间过长容易对果蝇造成伤害,影响实验结果。2015年7月7号同时公开了两项相关发明专利,一项为申请号201510394647.1的雌雄果蝇无伤害快速分离器,该分离器通过一系列分离开关和管道,将培养瓶中的果蝇导入分离管道中,进行逐一鉴定分离,并利用气体将其吹入饲养瓶中,该方法的优点在于不需要对果蝇进行麻醉,且准确率高,但是需要通过逐一鉴别来分离,且果蝇在管道中的运动往往不受控制,操作繁琐,分离速度较慢;另一项为申请号201510399902.1的雌雄果蝇分离器,该分离器利用导入管将果蝇从培养瓶中导入管道中,并通过设置多重开关对雌雄果蝇进行逐一鉴定分离,最后通过管道将雌雄果蝇分别导入相应的培养瓶中,该装置的原理与第一项专利相似,优点也在于不需要对果蝇进行麻醉,且准确率高,除了具有与上述专利相似的缺点外,该装置在果蝇的导入和导出端无任何辅助措施,且果蝇存在负趋地性爬行的行为,该装置收集用的培养瓶都低于分离管道的位置,很容易导致果蝇在管道中滞留,分离和收集速度都将受到影响。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种批量雌雄果蝇快速分离器,实现同时对数量较多的雌雄果蝇进行快速批量分离。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种批量雌雄果蝇快速分离器,包括收集管、双向接头分离筛、雄蝇收集管、隔板、led灯及led灯开关;收集管和雄蝇收集管分别与双向接头分离筛两端的卡槽相连;雄蝇收集管顶部装有led灯及led灯开关,led灯和雄蝇收集管管体之间由隔板隔开;工作时收集管、双向接头分离筛及雄蝇收集管组成的组件垂直放置,收集管位于底部。
本方案中,将轻微麻醉的果蝇放入收集管中,该收集管空间较小且为黑色,结合lde灯发射的500-600nm黄绿色光线的作用,个体小的雄蝇便会通过雌雄果蝇分离筛上的圆形分离孔进入雄蝇收集管中,而个体较大的雌蝇则无法通过,被留在收集管中,待分离孔中不再有果蝇爬出,利用收集管和雄蝇收集管上部的进气口对管中果蝇进行轻微麻醉,并分别收集培养。
作为改进,该装置工作时垂直放置,收集管位于底部,充分利用了果蝇负趋地爬行的特性,加快果蝇进入雄蝇收集管的速度。
作为改进,收集管为黑色、且空间较小,空间和光线的双重限制下增强了果蝇逃离收集管的速度。
作为改进,实验证明500-600nm的黄绿色灯光具有明显引诱果蝇的功效,因此采用此led灯,能够更好地诱导果蝇进入雄蝇收集管。
作为改进,雌雄果蝇分离筛上具有多个分离孔,能够同时满足多只雄蝇快速通过,提高分离效率。
综上所述,本发明具有分离效率高、结构简单、操作方便的优点,能够实现对批量雌雄果蝇进行高效及无伤害地分离。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为图1中3的侧面图。
图3为图1中3的俯视图。
图4为图1中7的工作示意图。
图中:1、收集管;2、进气口;3、双向接头分离筛;31、卡槽;32、雌雄果蝇分离筛;33、分离孔;4、雄蝇收集管;5、进气口;6、隔板;7、led灯;71、线路;72、锂电池;8、led灯开关。
具体实施方式
如图1-4所示,本发明公开了一种批量雌雄果蝇快速分离器,包括收集管1、双向接头分离筛3、雄蝇收集管4、隔板6、led灯7及led灯开关8。收集管1和雄蝇收集管4分别与双向接头分离筛3两端的卡槽31相连,工作时收集管1、双向接头分离筛3及雄蝇收集管4组成的组件垂直放置,收集管1位于底部。收集管1和雌雄果蝇分离筛32均为黑色,轻微麻醉后的待分离果蝇装入收集管1中,同时打开雄蝇收集管4顶部的led灯开关8,led灯7由可更换的锂电池72提供电源,并通过隔板6与管体隔开;收集管1中的果蝇苏醒后,便会在拥挤胁迫、负趋地性爬行及led灯光的作用下向上运动,个体较小的雄蝇通过雌雄果蝇分离筛32上的圆形分离孔33进入雄蝇收集管4中,待分离孔33中不再有果蝇通过时,通过收集管1的进气口2和雄蝇收集管4的进气口5分别对两根管中的雌雄果蝇进行轻微麻醉并收集。