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細胞内遊離マグネシウム活性は0.6-0.8 mm近似しています。この生理学的範囲周辺の濃度の変動は、カルシウム、カリウム、塩化物チャネルを通る電流の流れに大きく影響します。これらの効果は、内向きと外向きの電流の両方に加えられ、チャネルのリン酸化状態とは無関係であるように見えます。心臓では、これらの効果は活動電位持続時間の変化に現れます。これは、低マグネシウム血症と不整脈の間の仮定されたリンクを説明するのに役立つ可能性があります。腎臓では、イオンチャネルに対するマグネシウムの効果が保護的な役割に耐える可能性があり、マグネシウム枯渇症候群でカリウムバランスがどのように変化するかを説明する可能性があります。
細胞内遊離マグネシウム活性は0.6-0.8 mm近似しています。この生理学的範囲周辺の濃度の変動は、カルシウム、カリウム、塩化物チャネルを通る電流の流れに大きく影響します。これらの効果は、内向きと外向きの電流の両方に加えられ、チャネルのリン酸化状態とは無関係であるように見えます。心臓では、これらの効果は活動電位持続時間の変化に現れます。これは、低マグネシウム血症と不整脈の間の仮定されたリンクを説明するのに役立つ可能性があります。腎臓では、イオンチャネルに対するマグネシウムの効果が保護的な役割に耐える可能性があり、マグネシウム枯渇症候群でカリウムバランスがどのように変化するかを説明する可能性があります。
Intracellular free magnesium activity approximates 0.6-0.8 mM. Variations in concentration around this physiologic range profoundly affect current flow through calcium, potassium and chloride channels. These effects are exerted on both inwardly and outwardly directed currents and appear to be independent of the state of phosphorylation of the channel. In the heart, these effects are manifested in changes in action potential duration, which may help to explain postulated links between hypomagnesemia and arrhythmias. In the kidney, effects of magnesium on ion channels may subserve a protective role and may explain how potassium balance is altered in magnesium depletion syndromes.
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