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Messungen des Membranpotentials an einzelnen quergestreiften Muskelzellen des Menschen in situ Normalwerte

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Zusammenfassung

Mit Hilfe der Mikroelektrodentechnik nachLing undGerard wurden unter Anwendung eines von uns entwickelten Punktionsverfahrens bei 19 Personen Messungen des Membranpotentials einzelner Muskelzellen durchgeführt. Es ergab sich ein mittleres Ruhepotential von 87,2 (s=±5,2) mV.

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Literatur

  • Adrian, R. H.: The effect of internal and external potassium concentration on the membrane potential of frog muscle. J. Physiol. (Lond.)133, 631–658 (1956).

    Google Scholar 

  • Burkhardt, D.: Die Überträgereigenschaften elektrophysiologischer Versuchsanordnungen. Z. Biol.109, 297–324 (1957).

    Google Scholar 

  • Creutzfeld, D.: Membranpotentiale in menschlichen Muskeln bei gesunden Personen und Patienten mit Adynamia episodica hereditaria und periodischer Lähmung. Naturwissenschaften12, 284–285 (1962).

    Google Scholar 

  • Curtis, H. J., andK. S. Cole: Membrane resting and action potentials from the squid giant axon. J. cell. comp. Physiol.19, 135 (1942).

    Google Scholar 

  • Elkinton, J. R., andT. S. Danowski: The body fluids. Baltimore: Williams & Wilkins Company 1955.

    Google Scholar 

  • Goldman, D. E.: Potential, impedance and rectification in membranes. J. gen. Physiol.27, 37–60 (1944).

    Google Scholar 

  • Hodgkin, A. L.: The ionic basis of electrical activity in nerve and muscle. Biol. Rev.26, 339–409 (1951).

    Google Scholar 

  • Hodgkin, A. L., andA. F. Huxley: Resting and action potentials in single nerve fibres. J. Physiol. (Lond.)104, 176–195 (1945).

    Google Scholar 

  • Hodgkin, A. L., andB. Katz: The effect of sodium ions on the electrical activity of the giant axon of the squid. J. Physiol. (Lond.)108, 37–77 (1949).

    Google Scholar 

  • Johns, R. J.: Ass. Res. nerv. Dis. Proc.38, 704 (1960).

    Google Scholar 

  • Levi, H., u.H. H. Ussing: Acta physiol. scand.16, 232 (1948). Zit.H. H. Ussing, Ion transport across biological membranes, S. 19. New York: Academic Press Inc. 1954.

    Google Scholar 

  • Ling, G., andR. W. Gerard: The normal membrane potential of frog sartorius fibres. J. cell. comp. Physiol.34, 383–396 (1949).

    Google Scholar 

  • Marsden, N., andR. Neihoff: Meeting Upsala Med. Soc. 1957. Zit. nachRiecker 1960, Habil.-Schr.

  • Mudge, G. H., andK. Vislocky: Electrolyte changes in human striated muscle in acidosis and alkalosis. J. clin. Invest.28, 482 (1949).

    Google Scholar 

  • Muralt, A. v.: Neue Ergebnisse der Nervenphysiologie. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1958.

    Google Scholar 

  • Nastuk, W. L., andA. L. Hodgkin: The electrical activity of single muscle fibres. J. cell. comp. Physiol.35, 39 (1950).

    Google Scholar 

  • Norris jr.,F. H.: Unstable membrane potential in human myotonic muscle. Electroenceph. clin. Neurophysiol.14, 197 (1962).

    Google Scholar 

  • Passow, H.: Zusammenwirken von Membranstruktur und Zellstoffwechsel bei der Regulierung der Ionenpermeabilität roter Blutkörperchen. In: Biochemie des aktiven Transportes, S. 54. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1961.

    Google Scholar 

  • Riecker, G.: Einteilung der Störungen des Wasser- und Elektrolytstoffwechsels. Internist (Berl.)2, 601 (1961);

    Google Scholar 

  • Die Kationenverteilung an Erythrocyten bei Acidose. Klin. Wschr.41, 184 (1963).

    Google Scholar 

  • Riecker, G., H. D. Bolte u.M. v. Bubnoff: Ein Verfahren zur Messung von Einzelfaser-Potentialen menschlicher Muskelzellen in situ. Pflügers Arch. ges. Physiol. 1963 (im Druck).

  • Shy, G. M., T. Wanko, P. T. Rowley andA. G. Engel: Studies in familial periodic paralysis. Exp. Neurol.1, 53–121 (1961).

    Google Scholar 

  • Solomon, A. K.: The permeability of the human erythrocyte to sodium and potassium. J. gen. Physiol.36, 1, 57 (1952).

    Google Scholar 

  • Talso, P. J., N. Spafford andM. Blaw: The metabolism of water and electrolytes in congestive heart failure. I. The electrolyte and water content of normal human skeletal muscle. J. Lab. klin. Med.41, 281 (1953).

    Google Scholar 

  • Trautwein, W.: Elektrophysiologie der Herzmuskelfaser. Ergebn. Physiol.51, 131 (1961).

    Google Scholar 

  • Trautwein, W., u.J. Dudel: Zum Mechanismus der Membranwirkung des Acetylcholin an der Herzmuskelfaser. Pflügers Arch. ges. Physiol.266, 324–334 (1958).

    Google Scholar 

  • Trautwein, W., K. Zink u.K. Kayser: Über Membran- und Aktionspotentiale einzelner Fasern des Warmblüterskeletmuskels und ihre Veränderung bei der Ischämie. Pflügers Arch. ges. Physiol.257, 20–34 (1953).

    Google Scholar 

  • Weidmann, S.: Elektrophysiologie der Herzmuskelfaser. Bern: Huber 1956.

    Google Scholar 

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Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Technische Assistenz:E. Meyer.

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Bolte, H.D., Riecker, G. & Röhl, D. Messungen des Membranpotentials an einzelnen quergestreiften Muskelzellen des Menschen in situ Normalwerte. Klin Wochenschr 41, 356–359 (1963). https://doi.org/10.1007/BF01487862

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01487862

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