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Mikropunktion und elektrische Potentialmessung an Schweißdrüsen des Menschen

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Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

1. Der Knäuelschweiß ist isoton (Mittelwert 318 mosmol/l). Er enthält im Durchschnitt 147 mÄq/l Na und 123 mÄq/l Cl.

2. Der Schweiß am Ende des Ausführungsganges ist hypoton (154 mosmol/l) und enthält im Mittel 22 mÄq/l Na und 28 mÄq/l Cl.

3. Zwischen dem Lumen des engen Gangabschnittes und dem Interstitium wurde eine elektrische Potentialdifferenz in der Größenordnung von 40 mV gemessen (Lumen negativ).

4. Die Potentialdifferenz fiel nach lokal-subcutaner Injektion von G-Strophantin in die Haut ab. Die Na-Konzentration des Endschweißes stieg dabei von 22 mÄq/l auf 90–107 mÄq/l.

Aus den Befunden wird der Schluß gezogen, daß aus dem isotonen Primärsekret durch einen strophantinempfindlichen Natriumtransportmechanismus im dünnen Gangabschnitt NaCl rückresorbiert wird und dadurch der hypotone Endschweiß resultiert.

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Literatur

  1. Amatruda, T. T., jr., and L. G. Welt: Secretion of electrolytes in thermal sweat. J. appl. Physiol. 5, 759–772 (1953).

    Google Scholar 

  2. Bulmer, M. G.: The concentration of urea in thermal sweat. J. Physiol. (Lond.) 137, 261–266 (1957).

    Google Scholar 

  3. Conn, J. W., L. H. Louis, M. W. Johnston, and B. J. Johnson: The electrolyte content of thermal sweat as an index of adrenal cortical function. J. clin. Invest. 27, 529 (1948).

    Google Scholar 

  4. Conway, E. J., and M. Mullaney: The anaerobic secretion of sodium ions from skeletal muscle. In: Membrane Transport and Metabolism. Ed. by A. Kleinzeller and A. Kotyk. Proceedings of a symposium held in Prague 1960, p. 117–130. Prague: Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences 1961.

    Google Scholar 

  5. Diamond, J. M.: The mechanism of water transport by the gall-bladder. J. Physiol. (Lond.) 161, 503–527 (1962).

    Google Scholar 

  6. — The mechanism of isotonic water transport. J. gen. Physiol. 48, 15–42 (1964).

    Google Scholar 

  7. Dill, D. B., F. G. Hall, and H. T. Edwards: Changes in composition of sweat during acclimatization to heat. Amer. J. Physiol. 123, 412–419 (1938).

    Google Scholar 

  8. Bobson, R. L.: The correlation of structure and function in the human eccrine sweat gland. In: Eccrine Sweat Glands and Eccrine Sweating. Ed. by W. Montagne, R. A. Ellis, and A. F. Silver. Advances in Biology of Skin Vol. 3, p. 54–75. New York: Pergamon Press 1962.

    Google Scholar 

  9. —, and W. C. Lobitz jr.: Some histochemical observations on the human eccrine sweat glands. IV. The recovery from the effects of profuse sweating. J. invest. Derm. 31, 207–213 (1958).

    Google Scholar 

  10. Gertz, K. H.: Transtubuläre Natriumchloridflüsse und Permeabilität für Nichtelektrolyte im proximalen und distalen Konvolut der Rattenniere. Pflügers Arch. ges. Physiol. 276, 336–356 (1963).

    Google Scholar 

  11. Gottschalk, C. W., and M. Mylle: Micropuncture study of pressures in proximal and distal tubules and peritubular capillaries of the rat kidney during osmotic diuresis. Amer. J. Physiol. 189, 323–328 (1957).

    Google Scholar 

  12. Heiningen, R. van, and J. S. Weiner: A comparison of arm-bag sweat and body sweat. J. Physiol. (Lond.) 116, 395–403 (1952).

    Google Scholar 

  13. Johnson, R. E., G. C. Pitts, and F. C. Consolazio: Factors influencing chloride concentration in human sweat. Amer. J. Physiol. 141, 575–589 (1944).

    Google Scholar 

  14. Kahn, J. B., jr.: Cardiac glycosides and ion transport. In: New Aspects of Cardiac Glycosides. Proceedings of the First International Pharmacological Meeting 1961. Vol. 3, p. 111–135. New York: Pergamon Press 1963.

    Google Scholar 

  15. Kashgarian, M., H. Stöckle, C. W. Gottschalk, and K. J. Ullrich: Transtubular electrochemical potentials of sodium and chloride in proximal and distal renal tubules of rats during antidiuresis and water diuresis (Diabetes insipidus). Pflügers Arch. ges. Physiol. 277, 89–106 (1963).

    Google Scholar 

  16. Keller, P.: Elektrophysiologie der Haut. In: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ergänzungswerk. Bd. I, T. 3, S. 36–89. Hrsg. von A. Marchionini und H. W. Spier. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1963.

    Google Scholar 

  17. Keynes, R. D.: The energy source for active transport in nerve and muscle. In: Membrane Transport and Metabolism. Ed. by A. Kleinzeller and A. Kotyk. Proceedings of a symposium held in Prague 1960, p. 131–139. Prague: Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences 1962.

    Google Scholar 

  18. Ladell, W. S. S.: The measurement of chloride losses in the sweat. J. Physiol. (Lond.) 107, 465–471 (1948).

    Google Scholar 

  19. Lloyd, D. P.: Secretion and reabsorption in eccrine sweat glands. In: Eccrine Sweat Glands and Eccrine Sweating. Advances in Biology of Skin. Edited by W. Montagna, R. A. Ellis, and A. F. Silver. Vol. 3, p. 127–151. New York: Pergamon Press 1962.

    Google Scholar 

  20. Lobitz, W. C., jr., J. B. Holyoke, and D. Brophy: Histochemical evidence for human eccrine sweat duct activity. Arch. Derm. 72, 229–236 (1955).

    Google Scholar 

  21. Locke, W., N. B. Talbot, H. S. Jones, and J. Worcester: Studies on the combined use of measurements of sweat electrolyte composition and rate of sweating as an index of adrenal cortical activity. J. clin. Invest. 30, 325–337 (1951).

    Google Scholar 

  22. Martinez, J. R., H. Holzgreve u. K. J. Ullrich: Mikropunktionsuntersuchungen an der Glandula submaxillaris der Ratte. Pflügers Arch. ges. Physiol. 279, R 17 (1964).

  23. -- -- u. A. Vogel: Mikropunktionsuntersuchungen an der Glandula submaxillaris junger Ratten. Pflügers Arch. ges. Physiol. (im Druck).

  24. Montagna, W.: Histological, histochemical, and pharmacological properties. In: Eccrine Sweat Glands and Eccrine Sweating. Ed. by W. Montagna, R. A. Ellis, and A. F. Silver: Advances in Biology of Skin, Vol. 3, p. 6–29. New York: Pergamon Press 1962.

    Google Scholar 

  25. Ramsay, J. A.: The osmotic relation of the earthworms. J. exp. Biol. 26, 46–56 (1949).

    Google Scholar 

  26. — The site of formation of hypotonic urine in the nephridium of lumbricus. J. exp. Biol. 26, 65–75 (1949).

    Google Scholar 

  27. —, and R. H. J. Brown: Simplified apparatus and procedure for freezing point determination upon small volumes of fluid. J. sci. Instrum. 32, 372–375 (1955).

    Google Scholar 

  28. Ramsay, J. A., R. H. J. Brown, and P. C. Croghan: Electrometric titration of chloride in small volumes. J. exp. Biol. 32, 822–829 (1955).

    Google Scholar 

  29. Rein, H.: Die Gleichstrom-Leiter-Eigenschaften und elektromotorischen Kräfte der menschlichen Haut und ihre Auswertung zur Untersuchung von Funktionszuständen des Organes. Z. Biol. 85, 195–247 (1927).

    Google Scholar 

  30. Robinson, S., and A. H. Robinson: Chemical composition of sweat. Physiol. Rev. 34, 202–220 (1954).

    Google Scholar 

  31. Schmidt-Nielsen, B., and D. F. Laws: Invertebrate mechanisms for diluting and concentrating the urine. Ann. Rev. Physiol. 25, 631–658 (1963).

    Google Scholar 

  32. —, and C. R. Shrauger: Amoeba proteus: Studying the contractile vacuole by micropuncture. Science 139, 606–607 (1963).

    Google Scholar 

  33. Schwartz, I. L., and J. Hess Thaysen: Excretion of sodium and potassium in human sweat. J. clin. Invest. 35, 114–120 (1956).

    Google Scholar 

  34. Slegers, J. F. G.: The mechanism of sweat-secretion. Pflügers Arch. ges. Physiol. 279, 265–273 (1964).

    Google Scholar 

  35. Talbert, G. A., and C. O. Haugen: Simultaneous study of the constituents of the sweat, urine and blood, also gastric acidity and other manifestations resulting from sweating. Amer. J. Physiol. 81, 74–80 (1927).

    Google Scholar 

  36. Tanabe, T., I. Tsunemi, Y. Abiko, and S. Iida: Unilateral increase in sodium excretion from the kidney produced by ouabain injected into one renal artery in dogs. In: New Aspects of Cardiac Glycosides. Proceedings of the First International Pharmacological Meeting 1961. Vol. 3, p. 233–238. New York: Pergamon Press 1963.

    Google Scholar 

  37. Thoenes, W., K. Hierholzer u. M. Wiederholt: Persönliche Mitteilungen (1965).

  38. Ussing, H. H.: The alkali metal ions in isolated systems and tissues. In: The Alkali Metal Ions in Biology. Handbuch der experimentellen Pharmakologie. Ergänzungswerk. Bd. 13, S. 114–129. Hrsg. von H. H. Ussing, P. Kruhoffer, J. Hess Thaysen u. N. A. Thorn. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1960.

    Google Scholar 

  39. Widdas, W. F.: The effect of glycosides on the isolated amphibian skin. In: New Aspects of Cardiac Glycosides. Proceedings of the First Pharmacological Meeting 1961. Vol. 3, p. 239–244. New York: Pergamon Press 1963.

    Google Scholar 

  40. Yujama, H.: Über die histologische Untersuchung der Glykogenverteilung in der leprösen Haut, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen der Funktion der Schweißdrüsen und der Schwankung des Glykogens. Jap. J. Derm. Urol. 37, 134–136 (1935).

    Google Scholar 

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Schulz, I., Ullrich, K.J., Frömter, E. et al. Mikropunktion und elektrische Potentialmessung an Schweißdrüsen des Menschen. Pflügers Archiv 284, 360–372 (1965). https://doi.org/10.1007/BF00363243

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