Williams J A, Withrow C D, Woodbury D M
J Physiol. 1971 Jan;212(1):101-15. doi: 10.1113/jphysiol.1971.sp009312.
分别使用哇巴因抑制和苯妥英钠(DPH)刺激Na(+)-K(+)泵的作用,来关联大鼠体内肌肉和肝脏的跨膜静息电位(RP)、离子梯度和细胞pH(DMO方法)。
哇巴因的作用包括血浆中K(+)浓度升高和Na(+)浓度降低,肌肉细胞内Na(+)和Cl(-)浓度升高,K(+)浓度和pH(i)降低,以及肝脏细胞内K(+)浓度升高。
哇巴因使测得的肌肉RP从-90 mV降至-65 mV,根据戈德曼方程,当P(Na)/P(K)=0.01时,该RP是可预测的。
哇巴因使测得的肝脏RP从-44 mV升至-48 mV,而戈德曼方程预测该电位应降低。为解释该结果,需要某种离子通透性的变化或电生泵成分的激活。
DPH对肌肉电解质或RP无显著影响,在所测时间和所用剂量下未能逆转哇巴因的作用。
DPH使肝细胞K(+)略有升高,肝脏RP从-42 mV升至-47 mV。如果不涉及通透性变化或电生泵的激活,这种超极化也无法解释。在所有情况下,肌肉和肝脏中的细胞内Cl(-)均朝着与RP变化预期的方向改变。如果首先从每组中减去恒定数量的额外或结合Cl(-),则肌肉Cl(-)似乎是被动分布的。肝脏细胞内Cl(-)始终低于基于被动分布预期的水平,尽管测定误差不排除Cl(-)分布仅由RP决定的可能性。
利用细胞pH和RP数据计算H(+)梯度。DPH对细胞pH无影响,仅使肝脏中的H(+)梯度略有增加。哇巴因使肌肉细胞pH略有下降,但使H(+)梯度降低了一半。在肝脏中,仅H(+)梯度略有增加。这些数据支持了活性H(+)与Na(+)-K(+)转运之间存在松散偶联的概念。