弗吉尼亞州阿什本霍華德·休斯醫學研究所珍利亞研究園區(Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus)的神經科學家Karel Svoboda告訴我們,膜片鉗的啟用為進入神經回路提供了特殊的視角,可以說是一項非常激動人心的技術,只是的確未能得到充分的利用。這也就是將其自動化能夠成為確實令人激動萬分的研究方向的原因。
3月3日,美國麻省理工學院(劍橋)(Massachusetts Institute of Technology in Cambridge)的Boyden等人發表了文章,對如何組裝和操作全細胞膜片鉗自動化系統(此概念在2012年被首次提出)進行了詳細的指引。這份指南闡述了Boyden與Craig Forest實驗室(Craig Forest,亞特蘭大佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的一名機械工程師,專攻研究所需的機械自動化)合作所得的最新成果。
在德克薩斯大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin),研究人員也研制了一個類似的自動修補的系統,該系統在MATLAB計算機環境下運行。這個系統在確定開始抽吸的節點時,沿用的程序與前面所述的稍有不同,它當時在小鼠膜片鉗細胞試驗中的成功率為17%。帶領該團隊的神經科學家Niraj Desai表示,他希望能夠整合更為完善的程序。不過,一些研究者質疑,機器的記錄到底能否超越技術最好的人類專家。倫敦大學學院(University College London)的神經科學家Michael Hausser表示,促使人類做出決定的因素可能會比機器能夠捕捉到的更為豐富。但他也補充說,這項技術對于新手來說仍然是一個重大利好。也有人提出,機器能夠協助各種技術水平的用戶完成冗長或復雜的試驗,畢竟人類會疲勞,這也是一個受限因素。
在華盛頓州西雅圖的艾倫腦科學研究所(Allen Institute for Brain Science),研究人員創制了一種自動化系統,能夠進行更具挑戰性的“畫面引導”試驗協助。在這個版本的系統中,人們不需要在盲目的情況下用吸液管插入神經元中,而是用雙光子顯微鏡來靶標大腦表面的特定神經元。整個過程比“盲”狀態下進行膜片鉗技術有更多的條件要求,這是因為科學家除了引導吸液管、調整其內部壓力之外,還必須不斷地進行顯微鏡對焦。對此,畫面引導膜片鉗修補技術的一位專家Hausser表示,這項技術之所以臻于完美,是因為能使人們同時擁有“三只手”,必能從中受益。