Cohen L B, Keynes R D, Landowne D
J Physiol. 1972 Aug;224(3):727-52. doi: 10.1113/jphysiol.1972.sp009920.
在超极化和去极化电压钳制步骤中测量光散射时,发现在去极化步骤期间光散射变化相对较大。这些大的变化被发现取决于离子电流的时间积分,而不是电导或电位的变化。
在几个散射角度检查了电流依赖性变化,发现了三种不同的时间进程。在30 - 120度时,当使用持续时间为2 - 5毫秒的步骤时,主要变化发生在电流之后。这种变化被称为I - 90度。在15 - 30度时,变化与电流的时间积分具有相同的时间进程。这种变化被称为I - 25度。在5 - 15度时,散射变化的时间进程介于I - 90度和I - 25度之间。这种变化被称为I - 10度。
在所有实验中,外向钾电流和外向钠电流导致相似的光散射变化,表明不涉及携带电流穿过膜的阳离子的特定效应。
当用羟乙基磺酸人工海水替代正常氯化物人工海水时,I - 90度的大小减少了29%。这种减少等于膜 - 溶液界面处迁移数效应预测的减少。I - 90度的时间进程类似于轴突周围空间体积变化的预测时间进程,并且这种体积变化被初步确定为I - 90度的起源。
由于测量I - 25度时间进程存在困难,无法区分水合效应和迁移数效应作为这种变化的原因。同样,I - 10度的起源也未确定。当用牛血清白蛋白增加外部折射率时,只有I - 10度的大小和时间进程发生了改变。
根据电压钳制实验检查动作电位期间的散射变化时,我们得出结论,前向角变化是电位依赖性的,而直角处的持久变化可能代表轴突周围空间的肿胀,这是因为在动作电位期间氯化物携带了相当一部分外向电流。