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Referenza completa

Peres, Antonio:
Charge movement associated with contraction threshold depolarizations in frog skeletal muscle fibers
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 73 (1982), fasc. n.5, p. 188-194, (English)
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Sunto

Sono stati eseguiti esperimenti che permettono l’osservazione simultanea del movimento di carica intramembrana e della contrazione meccanica di singole fibre di muscoli scheletrici di rana. La quantità di carica associata ad impulsi che provocano una contrazione appena visibile risulta essere variabile rispetto al potenziale dell’impulso, con un valore minimo al potenziale di reobase di circa $4.75 nC/\mu F$. Esaminando i meccanismi per mezzo dei quali si pensa che il movimento di carica intramembrana possa regolare la concentrazione mioplasmica di calcio, si può arguire che le quantità di carica misurate con la presente procedura sperimentale non rappresentano solo quelle strettamente necessarie per innescare il rilascio del calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico. Ciononostante i risultati ottenuti in questi esperimenti sono consistenti con l’ipotesi che il rilascio di calcio sia provocato dal movimento di una quantità critica di carica.
Referenze Bibliografiche
[1] W.K. Chandler, R.F. Rakowski and M.F. Schneider (1976) - Effect of glycerol treatment and maintained depolarization on charge movement in skeletal muscle. «J. Physiol.», 254, 285-316.
[2] M.F. Schneider (1981) - Membrane charge movement and depolarization-contraction coupling. «Ann. Rev. Physiol.», 43, 507-517.
[3] L. Kovacs, E. Rios and M.F. Schneider (1979) - Calcium transients and intramembrane charge movement in skeletal muscle fibres. «Nature», 279, 391-396.
[4] L. Kovacs and M.F. Schneider (1978) - Contractile activation by voltage clamp depolarization of cut skeletal muscle fibres. «J. Physiol.», 277, 483-506.
[5] B. Hille and D.T. Campbell (1976) - An improved vaseline-gap voltage clamp for skeletal muscle fibres. «J. gen. Physiol.», 67, 265-293.
[6] L.L. Costantin (1974) - Contractile activation in frog skeletal muscle. «J. gen. Physiol.», 63, 657-674.
[7] P. Horowicz and M.F. Schneider (1981 a) - Membrane charge movement in contracting and non-contracting skeletal muscle fibres. «J. Physiol.», 314, 565-593.
[8] P. Horowicz and M.F. Schneider (1981 b) - Membrane charge movement at contraction thresholds in skeletal muscle fibres. «J. Physiol.», 314, 595-633.
[9] R.H. Adrian, W.K. Chandler and R.F. Rakowski (1976) - Charge movement and mechanical repriming in skeletal muscle. «J. Physiol.», 254, 361-388.
[10] C.L.—H. Huang (1981) — Effects of local anaesthetics on the relationship between charge movements and contractile thresholds in frog skeletal muscle. «J. Physiol.», 320, 381-391.
[11] R.H. Adrian and W. Almers (1976 a) - The voltage dependence of membrane capacity. «J. Physiol.», 254, 317-338.
[12] R.H. Adrian and W. Almers (1976 b) - Charge movement in the membrane of striated muscle. «J. Physiol.», 254, 339—360.
[13] R.H. Adrian and A. Peres (1977) - A gating signal for the potassium channel? «Nature», 267, 800-804.
[14] R.H. Adrian and A. Peres (1979) - Charge movement and membrane capacity of frog muscle. «J. Physiol.», 289, 83-97.

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