Carmeliet E
J Physiol. 1982 Jun;327:285-308. doi: 10.1113/jphysiol.1982.sp014232.
在灌流无钾、无钠培养基的绵羊心脏浦肯野纤维中,膜电位可稳定于低负电位水平(-50mV)或高负电位水平(-100mV)。采用双微电极电压钳技术研究了这两个稳定电位水平存在的机制。
通过在适当水平施加一定持续时间的电压钳,膜电位可从一个稳定水平转变为另一个稳定水平。该转变在无氯培养基中观察到,排除了氯的重新分布作为可能的解释。
电压阶跃期间及之后的电流及其随电压阶跃幅度和持续时间的变化,无法基于狭窄细胞外间隙中钾离子的耗尽或积累来解释。
从高负静息水平测得的瞬时电流显示出高电导和明显的内向整流,而从低负静息水平测得的结果表明电导较低且无内向整流。稳态电流-电压关系取决于钳制电位,并表现出记忆或滞后现象。
通过叠加短电压钳脉冲估计电导,结果显示从低负水平进行超极化钳制时电导增加,从高负水平进行去极化钳制时电导降低。假设细胞外间隙钾浓度约为1mM,从低负水平进行超极化钳制时的时间依赖性电流在对应于E(K)的电位水平处反转方向。在存在0.1mM Ba的情况下,时间依赖性电流被消除。
结果表明,两个稳定水平之间的转变是由于钾内向整流通道i(K1)中时间依赖性的电导变化所致。记忆的存在排除了仅取决于电压梯度的激活或失活。提出细胞外钾离子与膜中一个位点的相互作用作为激活机制。