Hauswirth O, Noble D, Tsien R W
J Physiol. 1972 Aug;225(1):211-35. doi: 10.1113/jphysiol.1972.sp009934.
设计了针对绵羊浦肯野纤维的实验,以确定在起搏器电位范围(负至 -50 mV)及平台期电位范围(正至 -50 mV)负责延迟整流的电流机制在动力学上是否可分离且独立。
研究表明,从平台期电位范围进行的超极化会导致平台期范围内外向电流的单一组分衰减,但当超极化进入起搏器电位范围时,会出现两个组分。
在 -25 mV 时,两个组分的恢复时间进程过于相似,无法在该电位实现时间分辨。然而,在 -55 至 -95 mV 的电位之间可以实现清晰的时间分辨。使用了一种间接方法来分辨 -25 mV 时的两个组分。
这两个组分的动力学特性与先前描述的起搏器钾电流 i(K)(2) 和外向平台期电流 i(x)(1) 的特性相符(诺布尔和钱,1968 年,1969a)。
根据分析后的电流记录重建了 i(K)(2) 的瞬时(完全激活)电流 - 电压关系。发现该关系在所有正于 -75 mV 的电位下均呈现负斜率电导,且电流在零膜电位时趋于零。
将结果与 i(K)(2) 和 i(x)(1) 机制的两个反应模型所预测的结果进行了比较。得出的结论是,i(K)(2) 和 i(x)(1) 在动力学上是可分离的,但用目前的技术无法确定它们是由相同的还是完全独立的膜结构控制。还表明,为 i(K)(2) 计算的瞬时电流 - 电压关系并不取决于控制机制是假设为独立的还是相关联的。