Salkoff L B, Wyman R J
J Physiol. 1983 Apr;337:687-709. doi: 10.1113/jphysiol.1983.sp014649.
黑腹果蝇的背纵飞行肌包含三种电压激活离子电流、两种不同的钾电流和一种钙电流。利用该系统的发育特性、遗传工具以及传统药理学方法,可以将这些电流彼此分离。
快速瞬时钾电流(I(A))是发育中的肌膜中最早出现的通道。在蛹发育60至70小时之间可以单独对其进行研究。根据外部钾浓度的不同,可以观察到这些通道既能携带外向电流,也能携带内向电流。I(A)被四乙铵离子(TEA)以及3-氨基吡啶或4-氨基吡啶阻断。I(A)的失活和恢复特性对膜兴奋性具有促进作用。
延迟外向电流(I(K))在I(A)系统成熟后出现。可以通过使用一种突变从膜电流反应中去除I(A),从而将I(K)与I(A)分离,并且可以在钙通道发育之前对其进行研究。I(K)没有失活现象。这些通道比I(A)通道对TEA的阻断更敏感,但基本上不受3-氨基吡啶或4-氨基吡啶的阻断。
钙电流(I(Ca))是最后发育的主要电流,必须使用钾阻断剂通过药理学方法将其分离。当存在Ca(2+)时,I(Ca)表现出失活现象,但当Ba(2+)是唯一的电流载体时则不会。当Ca(2+)作为电流载体时,添加Na(+)或Li(+)会延缓内向净电流的失活。当膜电压未钳制时,单独的Ba(2+)或Ca(2+)与Na(+)(或Li(+))一起会产生持续时间延长的平台反应。
运动神经元刺激诱发的突触电流(I(J))是电流系统中最快且最大的。其反转电位约为 -5 mV,表明Na(+)和K(+)的通透性大致相等。在神经驱动的肌肉动作电位期间,I(J)是主要的内向电流,导致从静息电位迅速去极化。在这些大的(0.05×0.1×0.8毫米)等电位细胞中,需要异常大的突触电流才能快速中和高膜电容(0.03微法/细胞)。