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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

J Membrane Biol :NMT实时监测骨骼肌纤维Ca2+流| NMT创新平台成果回顾


文献标题:Effects of verapamil and gadolinium on caffeine-induced contractures and calcium fluxes in frog slow skeletal muscle fiber

许多研究证明咖啡因可以诱导骨骼肌的收缩,但Axelsson等科学家在青蛙的骨骼肌中注入咖啡因后却未发现收缩现象。面对这种现象,澳大利亚Tasmania大学的Lana Shabala等科学家推测咖啡因引起的青蛙慢骨骼肌纤维收缩的活性位点在胞外。

Lana Shabala等科学家采用“非损伤微测技术”检测了Ca2+通道阻断剂异博定和钆预处理,再加入咖啡因后Ca2+净流量的变化情况,发现Ca2+净流量的变化与肌肉紧张度的变化相互依赖并且相互依存,同时发现Ca2+通道抑制剂钆的作用效果优于异博定。本项研究揭示:在慢肌肉纤维收缩的复杂机制中,L-型Ca2+通道首先发挥了触发器的作用,而随后的过程由正向的Ca2+诱导的Ca2+释放和胞浆去Ca2+化的负反馈回路两种途径来调解。

非损伤微测技术为该实验提供了动力学研究的平台,为进一步阐明Ca2+参与青蛙慢骨骼肌纤维的收缩提供了直接依据。

 

 

图注:使用非损伤微测技术得到的Ca2+净流量与肌肉紧张度的相互依存关系,以及咖啡因和钆引起的Ca2+外流的差异。负值为外流。

 

关键词:慢肌肉纤维;咖啡因挛缩;钙离子流;异博定;钆;非损伤微测技术

 

参考文献:Lana Shabala, et al. J Membrane Biol, 2008, 221: 7–13.