徠卡顯微鏡:膜片鉗技術
特別是在神經科學,生理的離子通道一直感興趣的主要話題。膜片鉗技術的發展,20世紀70年代中后期,電生理學家新的前景。它允許高精度電流錄音不僅整個細胞,同時也切除蜂窩補丁。即使單通道開幕活動進行調查。然而,由于其復雜的技術,物理和生物的背景中,需要高靈敏度的設備和實驗者所需量龐大的技能,電仍然是在實驗室的日常工作中*具挑戰性的方法之一。
歷史背景
路易吉·伽伐尼的開拓性工作的18 個世紀和工作的埃米爾·杜Bois-REYMOND的,約翰內斯·彼得·米勒和赫爾曼·馮·亥姆霍茲的19 世紀開始,細胞膜和細胞興奮始終重大利益進行研究,對神經的系統。艾倫·勞埃德·霍奇金淋巴瘤和安德魯·赫胥黎于1952年揭示了離子通道的動作電位的事件,使用的電壓鉗技術,并于1963年被授予諾貝爾生理學和醫學獎的杰出工作。
在這個時候,只能施加的電壓鉗位到相當大的細胞,作為尖銳的微電極,需要穿透細胞膜。在20世紀70年代后期,伯特索克曼和埃爾溫·內爾精致的電壓鉗技術,并*次跨越的青蛙骨骼肌膜補丁解決了單個通道電流。他們還榮獲了諾貝爾生理學和醫學獎(1991年)。下一個突破是發明于1980年由恩斯特索克曼千兆密封,極大地提高了信號噪聲比,并允許更小的電流記錄。
電,率先在特殊的生物物理實驗室,現在已經擴大到基本的生物學和醫學研究,并成為在神經系統中的單個細胞或整個蜂窩網絡的行為進行調查的*重要的工具之一。
基本原理
膜片鉗技術允許一小甚至單離子通道的調查。因此,它是特殊的興奮細胞,如神經細胞,心肌細胞和肌肉纖維的研究興趣。
單離子通道進行每秒約10億離子。然而,電流只有幾皮安。記錄在這個量級的電流是相當具有挑戰性,不僅為研究員,同時也為設備。原則上,薄板玻璃或石英一鈍頭的移液管被密封到膜(圖2,3)。
吸入被施加到輔助密封在千兆歐姆范圍內的高電阻的發展。這種緊密的密封電隔離膜補丁,表示所有助熔劑膜補丁的移液管流入的離子,并記錄由氯化銀電極連接到一個高度敏感的電子放大器。浴電極是用來設置為零電平。
為了防止在膜電位的改變,類似于通過膜流動的電流所產生的機制(圖1)作為一個負反饋放大器的補償電流。
細胞的膜電位的測量和相比,命令潛力。如果有命令潛力和測量之間的差異,將被注入的電流。這種補償電流將被記錄,并允許膜電導的結論。膜電位可以被操縱獨立的離子電流,這使得膜通道的電流 - 電壓關系的調查。