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  • 1965-1969  (5)
Materialart
Erscheinungszeitraum
Jahr
  • 1
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 207 (1965), S. 1255-1257 
    ISSN: 1476-4687
    Quelle: Nature Archives 1869 - 2009
    Thema: Biologie , Chemie und Pharmazie , Medizin , Allgemeine Naturwissenschaft , Physik
    Notizen: [Auszug] IN an earlier paper1 we referred to our measurement of stationary current-voltage (CV) characteristics of the Ranvier node, which contains a region of negative resistance. We now try to prove that there is a relation between the stationary CV characteristic and the physiological function, that is, ...
    Materialart: Digitale Medien
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  • 2
    Digitale Medien
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    Springer
    Naturwissenschaften 53 (1966), S. 130-131 
    ISSN: 1432-1904
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Biologie , Chemie und Pharmazie , Allgemeine Naturwissenschaft
    Materialart: Digitale Medien
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  • 3
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Springer
    Radiation and environmental biophysics 2 (1965), S. 212-216 
    ISSN: 1432-2099
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Biologie , Physik
    Materialart: Digitale Medien
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  • 4
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Springer
    Radiation and environmental biophysics 5 (1968), S. 126-131 
    ISSN: 1432-2099
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Biologie , Physik
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Zusammenfassung Am Ranvierschen Schnürring ist eine Strom-Spannungs-Charakteristik mit einem differentiellen negativen Widerstand stationär meßbar, wenn in ausreichender Menge solche Ladungsträger in der äußeren Lösung vorhanden sind, für die die Membran stationär leitfähig ist und die daher das Membranpotential bestimmen können, wie z. B. K·, (bzw. Rb) oder, bei Anwesenheit vonVeratridin, auch Na· [bzw. Lr·, NH4·, C(NH2)3·]. Der negative Widerstand entsteht dadurch, daß die Membran in zwei Spannungsbereichen zwei verschieden große positive Leitfähigkeiten besitzt, die in einem Spannungsbereich von konstanter Lage und Breite (Übergangsbereich) stetig ineinander übergehen. Es sind nur an solchen Schnürringen Aktionspotentiale anslösbar, die diesen reellen negativen Widerstand tatsächlich besitzen und nur dann, wenn er durch den Reiz angesteuert wird. In der vorliegenden Arbeit wird eines der Experimente beschrieben, die die Notwendigkeit dieser Bedingungen veranschaulichen.
    Notizen: Summary At the Ranvier-Node a stationary current-voltage-characteristic containing a differential negative resistance can be measured, if there is a sufficient number of stationary conducted ions such as K·, Rb· or, in the presence ofveratridine, Na·, Li·, NH4·, C(NH2)3· in the outer solution. The membrane has two different positive conductivities in two voltage regions. The negative resistance is formed by the continous change-over between these two conductivities in a voltage-region of constant width and position (transition region). Actionpotentials can be triggered only at such nodes which show a real negative resistance and only by such stimulating pulses which extend into the negative resistance range. This paper deals with one of the experiments which shows the necessity of these conditions.
    Materialart: Digitale Medien
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  • 5
    Digitale Medien
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    Springer
    Journal of comparative physiology 52 (1966), S. 56-78 
    ISSN: 1432-1351
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Biologie , Medizin
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Summary The current-voltage characteristic of a K. depolarized node is regarded as stationary when the increasing impressed voltage varies by less than 3 mV/sec in the direction of polarization. The stationary characteristic has the following properties: 1. It is a curve of the 3rd. degree and, consequently, consists of 3 separate branches. A high-ohmic branch lies between resting potential and break-down voltage, i.e. −90 mV, and a low-ohmic branch lies above +22 mV. In the transition region, between resting potential and +22 mV, the two branches of positive resistance transfer and form the transition branch. The size of the transition region is constant and independent of the depolarization amplitude above 30 mM/l [K.]0. 2. The high-ohmic branch is linear and its gradient is independent of the depolarization amplitude. The low-ohmic branch is linear at high [K.]0 above +50 mV. Its slope increases with increasing depolarization amplitudes (between 0 and 50 mV at 40%). The transition branch includes a point of inflection. The differential resistance at the point of inflection is dependent upon the positive branch gradient and upon the depolarization amplitude. The transition branch becomes negative above 15 mM/l [K.]0. 3. Using simple correlations, the negative resistance, for all conditions of [K.]0 depolarization, can be fairly accurately calculated where the rectifier characteristic of the preparation is known. 4. The stationary characteristic during a Varatridin depolarization shows, in principle, the same properties. As a result of the investigation, we deduced the following points: 1. A transition region of constant size exists. Within this the positive resistances transfer and the negative resistance is thus formed. 2. The value of the negative resistance depends upon the positive resistances and the depolarization amplitude.
    Notizen: Zusammenfassung Die Strom-Spannungscharakteristik des K-depolarisierten Schnürrings kann als stationär betrachtet werden, wenn die eingeprägte Meßspannung um weniger als 3 mV/sec in Polarisationsrichtung ansteigt. Die stationäre Kennlinie zeigt folgende Eigenschaften: 1. Als Kurve 3. Grades kann sie in drei Abschnitte eingeteilt werden. Ein hochohmiger Ast liegt zwischen Ruhepotential und −90 mV, der Durchschlagspannung, ein niederohmiger oberhalb +22 mV. Im Übergangsbereich zwischen dem Ruhepotential und +22 mV gehen beide Äste positiven Widerstandes ineinander über und bilden den Übergangsast. Der Übergangsbereich ist bei [K.]0〉30 mM/l konstant, also auch unabhängig von der Depolarisationsamplitude. 2. Der hochohmige Ast ist linear und seine Neigung unabhängig von der Depolarisationsamplitude. Der niederohmige Ast wird erst bei hohen [K.]0 oberhalb +50 mV linear; seine Steilheit nimmt mit zunehmender Depolarisationsamplitude zu (zwischen 0 und 50 mV um 40%). Der Übergangsast weist einen Wendepunkt auf. Der kleinste Wert des differentiellen Widerstandes im Übergangsbereich ist von der Neigung der positiven Äste sowie von der Depolarisationsamplitude abhängig und wird oberhalb 15 mM/l [K.]0 negativ. 3. Einfache lineare Zusammenhänge erlauben es, den negativen Widerstand eines Präparates für alle K.-Depolarisationszustände näherungsweise vorauszuberechnen, wenn die Gleichrichtercharakteristik bekannt ist. 4. Die stationäre Kennlinie während einer Veratridindepolarisation zeigt neben einigen im Detail beschriebenen Unterschieden grundsätzsätzlich die gleichen Eigenschaften wie die K.-Kennlinie. Als wichtigstes Resultat der Untersuchungen betrachten wir die Feststellung, daß 1. ein Übergangsbereich konstanter Spannung vorhanden ist und 2. die Größe des negativen Widerstandes durch die positiven Widerstände, durch den Übergangsbereich und die Depolarisationsamplitude bestimmt ist.
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