Kuriyama H, Suyama A
J Physiol. 1983 Apr;337:631-54. doi: 10.1113/jphysiol.1983.sp014646.
采用多种实验方法观察了可卡因对豚鼠肠系膜动脉神经肌肉传递和平滑肌细胞的影响。
可卡因(10⁻⁷ M)使单个平滑肌细胞膜去极化并增加膜电阻。在 Krebs 溶液中,外向电流脉冲既不产生动作电位也不产生分级反应,但在存在 10⁻⁵ M 可卡因的情况下,外向电流确实产生了动作电位。
血管周围神经刺激诱发兴奋性接头电位(e.j.p.s)。重复刺激(0.25 - 1.0 Hz)产生频率依赖性易化。应用可卡因(10⁻⁷ M)降低了第一个 e.j.p.(e.j.p.(f))的幅度以及易化完成后的幅度(e.j.p.(s))。然而,易化过程不受可卡因(10⁻⁵ M)影响。
预先用酚妥拉明(3×10⁻⁷ M)处理后,e.j.p.(f)和 e.j.p.(s)均增强,但预先用育亨宾(3×10⁻⁷ M)处理后,e.j.p.(f)受到抑制而 e.j.p.(s)增强。在有无可卡因(10⁻⁷ M)的情况下,酚妥拉明和育亨宾均加速了 e.j.p.s 的易化。
根据 e.j.p.s 产生的潜伏期测量的神经兴奋传导速度被可卡因轻微降低。在存在可卡因(10⁻⁵ M)的情况下,参与 e.j.p.产生的神经纤维或曲张体数量未减少。
血管周围神经刺激时可记录到机械反应,用河豚毒素处理后可进行直接肌肉刺激。可卡因(10⁻⁷至 10⁻⁴ M)增强直接肌肉刺激诱发的收缩并抑制血管周围神经刺激诱发的收缩。
可卡因(10⁻⁵ M)增强了 5×10⁻⁶ M 去甲肾上腺素(NA)和直接肌肉刺激(5 秒脉冲)诱发的收缩,但对钾诱导的收缩(39.2 mM - K)未观察到影响。预先用胍乙啶(10⁻⁶ M)处理后,可卡因的这些作用不受影响。
在存在可卡因(10⁻⁵ M)的情况下,NA 诱导的膜去极化呈相加性增加,NA 的剂量反应曲线向左移动,收缩的最大幅度无变化。
当在交替的血管周围神经刺激和外源性应用 NA 诱发的收缩过程中应用 10⁻⁵ M 可卡因时,血管周围神经刺激诱发的收缩减弱,而 NA 诱发的收缩增强。
在皂素处理的去皮肌肉中,10⁻⁴ M 可卡因的应用不影响 pCa - 张力关系。评估了可卡因对钙从储存部位的积累和释放的影响。发现可卡因(10⁻⁴ M)轻微抑制钙积累(为对照的 0.89 倍)但未改变钙释放机制。
在存在或不存在可卡因(10⁻⁷至 10⁻⁵ M)的情况下,在血管周围神经刺激前后测量同一组织中 NA、3,4 - 二羟基苯乙二醇(DOPEG)和 3 - 甲氧基 - 4 - 羟基苯乙二醇(MOPEG)的溢出。可卡因诱导 NA 溢出呈浓度依赖性增加以及 DOPEG 和 MOPEG 量的减少。
我们从这些研究中得出结论,可卡因主要抑制接头内肾上腺素能受体的敏感性,但增加分布在接头后肌膜上的接头外肾上腺素能受体的敏感性,同时 NA 溢出增加。可卡因存在时机械反应的增强可能是由于接头外肾上腺素能受体敏感性增加以及接头后肌膜的变化,而对接头前机制无明显影响。