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.1989年12月:419:405-34。
doi:10.1113/jphysiol.1989.sp017878。

甲鱼毛细胞中换能器电流的激活和适应

附属公司

甲鱼毛细胞中换能器电流的激活和适应

A C克劳福德等。 生理学杂志. 1989年12月.

摘要

1.在毛束的机械刺激过程中,在乌龟耳蜗毛细胞中记录换能器电流。在牢牢固定在记录室地板上的隔离电池中,在全细胞电压钳下测量电流。2.通过将发束图像投影到快速扫描的128光电二极管阵列上,校准刺激物。这项技术表明,当细胞体被固定时,束的尖端将忠实地跟随附着的玻璃探针的运动,最高频率超过1kHz。3.传感器内部电流与束流位移呈S形关系。对于0.5微米管束尖端的偏转,观察到的最大电流为200-400 pA,相当于将管束旋转约5度4。作为对束阶跃偏转的响应,电流随时间常数(小刺激约为0.4 ms)的增加而减小,随位移的大小而减小。这表明电流的开始受到转导通道的门控动力学的限制。温度下降20摄氏度,开始时间进程减慢了约四倍。5.对于较小的持续位移,电流放松至峰值水平的四分之一左右,时间常数为3-5 ms。这种适应与电流-位移关系在刺激方向上的改变有关。降低外部Ca2+可降低适应率和适应程度。6.适应性是强电压敏感性的,当电位与传感器电流的反向电位保持正时(约为0 mV),适应性被取消。当细胞负载10 mM Ca2+螯合剂BAPTA时,适应性也会减弱。这些观察结果表明,适应可能在一定程度上受到通过传感器通道的Ca2+流入的控制。7.去除适应产生不对称反应,快速启动,但在束返回静止位置后缓慢衰减;偏移时间过程取决于先验位移的大小和持续时间。8.在一些实验中,用柔性玻璃纤维偏转发束,其运动由双光电二极管装置监测。正的保持电位消除了传感器电流的适应性,但对纤维运动的时间进程没有影响。因此,我们没有证据表明适应是由束内的机械重组引起的。

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引用人

工具书类

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