Atwater I, Rojas E, Vergara J
J Physiol. 1974 Dec;243(2):523-51. doi: 10.1113/jphysiol.1974.sp010765.
使用来自鹦鹉巨藤壶(达尔文)的单个巨大藤壶肌纤维,在膜电位控制下测量纤维中的钙内流和张力发展情况。
浸泡在不含钙的60 mM - MgCl₂海水中的纤维,在膜电位突然向更正的值位移时不会产生张力。无论是否内部应用钙缓冲剂,在去极化时都观察到这种无法产生张力的情况。
浸泡在含有10、20、60或100 mM - CaCl₂的人工海水中的纤维,即使在纤维内部用不含钙缓冲剂的溶液灌注60分钟后,去极化时仍会产生张力。在这种情况下,电压钳实验中记录的最大张力随时间从近2.5降至0.2 kg/cm²。然而,向灌注溶液中添加10 mM - Tris - EGTA(乙二醇 - 双(β - 氨基乙醚)N,N' - 四乙酸)迅速消除了张力的发展;在用钙缓冲剂内部灌注10分钟后,电刺激无法引发张力。
仅在通过内部应用TEA(四乙铵)阻断外向K⁺电流的纤维中进行钙内流测定。“测量的额外钙内流/内向电流期间二价阳离子的计算离子通量”的比值为1.06±0.41。
对于浸泡在天然海水或含有不同浓度钙的人工海水中的纤维,等长张力发展的时间进程与由于Ca²⁺引起的内向电流积分的时间进程相似。
在浸泡在天然海水中的鹦鹉巨藤壶纤维中,将其内部浓度提高到约50 μM所需的计算额外钙内流为每次去极化(60 mV)500 p - 摩尔;而从天然海水中的内向电流记录计算出的相应平均内流为474 p - 摩尔。
获得了钙在内部隔室中积累的证据。