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The Journal of physiology19810101Vol.313issue()

過分極筋線維の膜容量

,
文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

1.筋肉繊維の電圧クランプ実験は、VT = -100〜 -185 mV間の過分極電圧でトランジェントを10 mVステップに比較し、VC = -85 mVで得られたコントロールを使用しました。2.膜容量は、高トン酸低塩化物、高張高高塩化物、等張性高塩化物含有溶液でそれぞれ-85 mVから100 mVの過分極あたり15%、13%、4.5%減少しました。3.適用されたステップの「オン」および「オフ」部分によって移動した電荷は、調査された電圧で等しくなりました。これは、変化が原産地ではなく容量性であることを示唆しています。変化は、横方向の管状系のケーブル特性の観点からは説明できませんでした。したがって、それらは筋肉膜自体の非線形容量を反映する可能性があります。4.異なる電圧で得られた過渡現象から-85 mVでのコントロールトランジェントを減算すると、単調に減衰する電荷の動きが得られました。周波数領域では、これらの電荷の動きは、「debye」粒子のものに似た実数および想像上の容易性を備えていました。5.筋肉膜は、馴染みのある電圧依存プロセスが発生するものとは大きく過分極している電圧でさえ、非線形容量を持っていると結論付けられています。

1.筋肉繊維の電圧クランプ実験は、VT = -100〜 -185 mV間の過分極電圧でトランジェントを10 mVステップに比較し、VC = -85 mVで得られたコントロールを使用しました。2.膜容量は、高トン酸低塩化物、高張高高塩化物、等張性高塩化物含有溶液でそれぞれ-85 mVから100 mVの過分極あたり15%、13%、4.5%減少しました。3.適用されたステップの「オン」および「オフ」部分によって移動した電荷は、調査された電圧で等しくなりました。これは、変化が原産地ではなく容量性であることを示唆しています。変化は、横方向の管状系のケーブル特性の観点からは説明できませんでした。したがって、それらは筋肉膜自体の非線形容量を反映する可能性があります。4.異なる電圧で得られた過渡現象から-85 mVでのコントロールトランジェントを減算すると、単調に減衰する電荷の動きが得られました。周波数領域では、これらの電荷の動きは、「debye」粒子のものに似た実数および想像上の容易性を備えていました。5.筋肉膜は、馴染みのある電圧依存プロセスが発生するものとは大きく過分極している電圧でさえ、非線形容量を持っていると結論付けられています。

1. Voltage clamp experiments on muscle fibres compared transients to 10 mV steps at hyperpolarized voltages between VT = -100 to -185 mV with controls obtained at VC = -85 mV. 2. Membrane capacitance fell by 15%, 13% and 4.5% per 100 mV hyperpolarization fro -85 mV in hypertonic low chloride, hypertonic high chloride and isotonic high chloride-containing solutions respectively. 3. The charge moved by the 'on' and 'off' parts of the applied step was equal over the voltages studied. This suggests that the changes were capacitative rather than ionic in origin. The changes could not be explained in terms of the cable properties of the transverse tubular system. They may therefore reflect non-linear capacitance in the muscle membrane itself. 4. Subtracting control transients at -85 mV from transients obtained at different voltages gave monotonically decaying charge movements. In the frequency domain, these charge movements possessed real and imaginary permittivities resembling those of a 'Debye' particle. 5. It is concluded that muscle membranes have non-linear capacitances even at voltages far hyperpolarized to those in which familiar voltage-dependent processes occur.

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