Cereijido M, Rabito C A, Rodríguez Boulan E, Rotunno C A
J Physiol. 1974 Mar;237(3):555-71. doi: 10.1113/jphysiol.1974.sp010498.
将蛙腹部皮肤安装在两个腔室之间,外部腔室中含有1 mM - Na的林格氏液,内部腔室中含有115 mM - Na的林格氏液。当外部溶液的Na浓度(Na)瞬间从1 mM提高到50 mM时,短路电流(I)在不到一秒的时间内增加到一个新值,并且基本上与时间无关。只有在少数实验中观察到它会进一步增加,尽管速度要慢得多。
在这种增加之后的时间t,向外部溶液中添加10(-4)M氨氯吡脒会使I呈指数下降。该指数曲线下的面积通常被用来反映钠转运区室(NaTC)的存在。
由NaTC代表的Na量是t的函数:在t = 10秒时,它从1.7×10(-9)摩尔·厘米(-2)增加到t = 10分钟时的22.8×10(-9)摩尔·厘米(-2)。
鉴于(a)I不是“NaTC”大小的函数,以及(b)虽然I在几分之一秒内达到稳定值,但NaTC的大小会持续增加几分钟,因此有人提出“NaTC”代表的Na量并不位于跨上皮运输的主要途径上。
假设NaTC位于细胞区室中,并且为了在这个区室中积累,Na应该伴随着一种可渗透的阴离子,用林格氏液进行了一系列实验,其中Cl(-)被葡萄糖酸盐取代。正如预期的那样,观察到葡萄糖酸盐中的NaTC比Cl(-)中的小164倍,但I只降低到Cl(-)林格氏液中其值的一半。