一组三张图像,每张图像都显示了急性脑切片中相同的第 5 层神经元,该切片被玻璃电极拉扯,连续从细胞中漂移。
漂移电极:用充满染料的移液器修补的第 5 层神经元。在**个(左)面板中,移液器紧贴着细胞。在连续的图像中,电极从细胞中漂移,拉伸膜并导致进入阻力增加(image kindly provided by Dr. Grit Bornschein, Carl Ludwig Institute, Leipzig University)。
如上所述,由于记录设置的不同部分性能不佳以及无法很好地协同工作,这些问题的影响会因实验的日益复杂而加剧。*终,这一切都会减慢实验的速度。
同时,通过同时从多个单元和位置进行记录来实现更高的通量,也意味着更电极、接近细胞和形成密封等重复性任务会占用大量时间,并成为数据通量的瓶颈。
*后,在城市的大部分实验室中尤其感受到一个问题:控制电子设备来驱动所有这些设备会占用空间。由于膜片钳中使用的大多数设备都依赖于 19 英寸控制架,因此同时记录 8 个或 10 个目标的系统通常需要比实际实验设置更多的空间来容纳控制电子设备。