Adrian R H, Chandler W K, Hodgkin A L
J Physiol. 1970 Jul;208(3):607-44. doi: 10.1113/jphysiol.1970.sp009139.
采用一种方法测定了蛙缝匠肌纤维末端附近三个电极插入时阶跃去极化期间的膜电流。讨论了该方法的理论基础和局限性。
由膜电位阶跃变化期间的电流得出的膜电容(C(M))和静息电阻(R(M))测量值与其他方法得到的值一致。
在由高渗溶液(林格溶液加350 mM蔗糖)使其机械失活的纤维中,阶跃去极化产生的离子电流类似于神经中的离子电流,表现为:(a) 一种早期瞬时内向电流,被河豚毒素消除,当去极化超过约 +20 mV的内部电位时反转;(b) 一种延迟外向电流,具有线性瞬时电流 - 电压关系,在正常钾浓度(2.5 mM)下平均平衡电位为 -85 mV。
早期电流的反转电位似乎与高渗溶液中预期的钠平衡电位一致。
延迟电流平衡电位(V'(K))随外部钾浓度的变化表明,延迟电流通道的钾与钠渗透率之比为30:1;这小于静息膜,静息膜处该比值似乎为100:1。V'(K)与在类似条件下观察到的负后电位开始时的膜电位相当吻合。
V'(K)随通过延迟通道的电流量的变化表明,钾离子在纤维体积的(1/3)至(1/6)之间的空间中积累。如果钾在横管系统(T系统)中积累,预计V'(K)会有更大的变化。
延迟电流不像早期电流那样持续存在,而是会失活。在20摄氏度时,失活近似指数形式,时间常数为0.5至1秒。钾电流的稳态失活与钠电流相似,但其电压依赖性较平缓,半失活电位正20 mV。
根据鱿鱼轴突的霍奇金 - 赫胥黎模型的参数(m、n、h)对离子电流进行了重构,使用的常数对电压表现出类似的依赖性。
在假设T系统的行为就好像它是一个与表面电容以及钠、钾和漏电流通道并联的串联电阻和电容的情况下,计算了各种条件下的传播动作电位和传导速度。与观察值有合理的一致性,主要差异在于计算出的速度和上升速率略小于实验观察值。