Brown A M, Morimoto K, Tsuda Y, wilson D L
J Physiol. 1981 Nov;320:193-218. doi: 10.1113/jphysiol.1981.sp013944.
利用吸液管电压钳制和内部灌注方法,在离体的花园蜗牛神经细胞体中研究了钙通道的失活情况。
对外向电流的满意抑制至关重要。通过用铯离子替代钾离子,并在细胞内和细胞外使用四乙铵以及在细胞外使用4-氨基吡啶,在大部分电压范围内实现了这一点。在高于+60 mV的电位下,仍存在一小部分与时间和电压相关的非特异性电流。
在这些溶液中,钙电流接近钙的平衡电位(E(Ca)),但在向外方向无法检测到。钙通道似乎对铯离子和三羟甲基氨基甲烷离子不可通透。
钙电流的失活以双指数过程发生。较快的速率是较慢速率的10 - 20倍,约为激活速率的二十分之一。在单个电压钳制步骤中失活的发展以及预脉冲后经过短暂间隔再施加测试脉冲所产生的失活起始,具有大致相似的时间进程。
在比约 - 25 mV更正的电位下,失活速率单调增加。稳态失活量随着膜去极化至约 +50 mV的电位而增加。在更正的电位下,稳态失活减少。
细胞内乙二醇双乙醚四乙酸(EGTA)减缓了钙电流(I(Ca))较快的失活速率,并减少了用标准双脉冲方案测量的稳态失活量。该效应与钙螯合特异性相关,与氢离子无关。这种失活成分被称为钙电流依赖性失活,与增加的细胞内钙使钙通道失活的观察结果一致。该过程并非仅取决于电流流动,因为幅度相当或更大的钡电流具有较小的初始失活速率。此外,细胞内高浓度施加钡离子对稳态失活没有影响。
在存在细胞内EGTA的情况下持续存在的双指数失活过程,与细胞外钡离子通过钙通道传导电流时发生的情况相似。稳态失活也持续存在,且在两种情况下相似。因此得出结论,失活既是电压依赖性的,也是钙电流依赖性的。
即使与下降的内流相结合,包含结合对扩散影响合理值的扩散模型也无法解释这种钙依赖性和电压依赖性失活的“混合”形式。一个其中电压依赖性失活的特定动力学模型并非关键的房室模型描述了钙电流依赖性失活。