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co牛の外毛細胞の特異な感度は、機械的刺激によって供給されるエネルギーの非常に効率的な搾取を示唆しています。ただし、形質導入チャネルがヘアバンドルのチップリンクの一端に配置されていた場合、刺激エネルギーの1/250以下ではなく、チャネルの開いた確率を変更することができます。さらに、Hydra vulgarisの機械感受性線腫細胞は、水平リンクを備えた感覚髪の束を持っており、先端リンクがステレオアシリア間に存在しない場合でも、有毛細胞の機能と同様の機能的特性を備えた形質導入メカニズムを持っています。したがって、私は、有毛細胞の形質導入チャネルが、隣接するステレオアシリアの遠位端での短い列間水平リンクに接続されていることを提案します。これらのリンクとチップリンクは、有毛細胞の機械感受性の方向性に従って方向付けられています。水平リンクに接続された弾性要素は、先端リンクよりも刺激エネルギーのより大きな部分を受け取ります。短い水平リンクは「スペアスプリング」ではなく剛性ロッドに似ているため、毛の束が毛束があるときに、等骨軸の縦軸の縦軸の距離を距離を移動する必要があります(つまり、伝達チャネル)。角度ファイによって偏向。計算は、upsilonがPHIに比例していることを示しています。ステレオカリウムでは、弾性要素(「ゲーティングスプリング」)が細胞骨格と伝達チャネルを接続します。他の調査で提案されているように、伝達チャネルの動きに対抗しているゲーティングスプリングの力は、活性モーターによる適応の過程で変化する可能性があります。
co牛の外毛細胞の特異な感度は、機械的刺激によって供給されるエネルギーの非常に効率的な搾取を示唆しています。ただし、形質導入チャネルがヘアバンドルのチップリンクの一端に配置されていた場合、刺激エネルギーの1/250以下ではなく、チャネルの開いた確率を変更することができます。さらに、Hydra vulgarisの機械感受性線腫細胞は、水平リンクを備えた感覚髪の束を持っており、先端リンクがステレオアシリア間に存在しない場合でも、有毛細胞の機能と同様の機能的特性を備えた形質導入メカニズムを持っています。したがって、私は、有毛細胞の形質導入チャネルが、隣接するステレオアシリアの遠位端での短い列間水平リンクに接続されていることを提案します。これらのリンクとチップリンクは、有毛細胞の機械感受性の方向性に従って方向付けられています。水平リンクに接続された弾性要素は、先端リンクよりも刺激エネルギーのより大きな部分を受け取ります。短い水平リンクは「スペアスプリング」ではなく剛性ロッドに似ているため、毛の束が毛束があるときに、等骨軸の縦軸の縦軸の距離を距離を移動する必要があります(つまり、伝達チャネル)。角度ファイによって偏向。計算は、upsilonがPHIに比例していることを示しています。ステレオカリウムでは、弾性要素(「ゲーティングスプリング」)が細胞骨格と伝達チャネルを接続します。他の調査で提案されているように、伝達チャネルの動きに対抗しているゲーティングスプリングの力は、活性モーターによる適応の過程で変化する可能性があります。
The singular sensitivity of cochlear outer hair cells suggests an extremely efficient exploitation of the energy supplied by the mechanical stimulus. If, however, the transduction channels were located at one end of the hair bundle's tip links, not more than 1/250 of the stimulus energy could be used to change the open probability of the channels. Furthermore, the mechanosensitive nematocytes of Hydra vulgaris possess a sensory hair bundle with horizontal links and have a transduction mechanism with functional properties similar to those of hair cells, even though tip links are absent between stereocilia. Therefore, I propose that the transduction channels of hair cells are connected to the short row-to-row horizontal links at the distal ends of neighboring stereocilia. These links, as well as the tip links, are oriented in accordance with the directionality of hair cell mechanosensitivity. The elastic elements connected with the horizontal links receive a larger part of the stimulus energy than the tip links. Since the short horizontal links resemble rigid rods rather than "spare springs", the points of insertion of these links in the stereocilia (i.e., the transduction channels) must move a distance upsilon parallel to the longitudinal axis of the stereocilium when the hair bundle is deflected by an angle phi. Computation shows that upsilon is proportional to phi. In the stereocilium, elastic elements ("gating springs") connect the cytoskeleton and transduction channel. The force in the gating springs that is counteracting the movement of the transduction channels may be varied in the process of adaptation by an active motor, as has been proposed in other investigations.
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