该研究表明,青蛙肌纤维横小管系统的被动电学特性足以允许动作电位激活中央肌原纤维。
1. 使用双电极电压钳控制含 tetrodotoxin (TTX) 溶液中离体肌纤维的膜电位。在显微镜下观察电极区域的横纹图案。2. 随着去极化方波阶跃幅度的增加,收缩首先发生在紧邻表面膜下方的肌原纤维中,随着去极化的进一步增强,随后向内扩散至肌纤维的轴心。3. 根据使表层和轴心肌原纤维收缩的去极化程度,可以估算横小管网络中电紧张扩散的空间常数 (lambda(T))。4. 发现 lambda(T) 随纤维半径而变化;对于 50 mu 的纤维,其值约为 60 mu。tetraethylammonium (TEA) 氯化物 (111 mM) 或用蔗糖替代 Ringer 溶液中的大部分氯化钠,对 lambda(T) 均无显著影响。5. 短时间 (3 msec) 去极化时表层肌原纤维与中央肌原纤维收缩的去极化阈值之比小于长时间去极化。6. 记录自缝匠肌纤维的动作电位被用作 tetrodotoxin 中电压钳制纤维的指令信号。除非施加的“动作电位”达到正常大小,否则该纤维的中央肌原纤维似乎不会发生收缩。7. 横小管系统的被动电学特性在室温下刚好允许动作电位激活青蛙肌纤维中心的肌原纤维。若要使该过程的安全系数明显大于 1,则需要主动的电位变化。
Adrian et al. (Mon,) 研究了这一问题。
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