Anderson C R, Cull-Candy S G, Miledi R
J Physiol. 1978 Sep;282:219-42. doi: 10.1113/jphysiol.1978.sp012459.
电压钳制噪声分析已被用于研究蝗虫神经 - 肌肉接头处谷氨酸受体及相关通道的运作。已对由谷氨酸和一种激动剂开启的通道进行了比较。
谷氨酸诱导的电流波动具有一个功率谱,其具有单一的(1/频率²)成分,该成分符合通道运作的一个简单模型。已确定了谷氨酸电压噪声和“背景”噪声的频谱形式。
从频谱估计出单通道电导,谷氨酸的γ = 122 ± 0.4(标准误)皮安。该估计值与膜电位以及谷氨酸产生的膜电流变化幅度无关。
谷氨酸操纵通道关闭的速率常数α指数依赖于膜电位,符合方程α = 约αeηVm(约α = 0.26 ± 0.014毫秒⁻¹,η = 0.0054 ± 0.001毫秒⁻¹);通道寿命(τ)随超极化而缩短。随着温度降低,α对膜电位的依赖性减小。
对于谷氨酸操纵通道,α和γ的温度依赖性符合阿伦尼乌斯方程;α和γ随T⁻¹(开尔文度)呈指数下降,在约6℃处斜率有离散变化,表明各自速率过程的活化能发生了变化。
喹啉酸诱导的电流波动频谱与谷氨酸噪声频谱具有相同形式。从频谱估计出单通道电导,喹啉酸的γ = 120 ± 3.9(标准误)皮安。
喹啉酸诱导通道关闭的速率常数α指数依赖于膜电位。喹啉酸通道的开放状态持续时间比谷氨酸通道长2.2倍。
对于谷氨酸受体,通道寿命的电压敏感性与脊椎动物肌肉中乙酰胆碱受体的方向相反。讨论了与通道相关的速率过程活化能急剧变化的可能解释。