Elektrophysiologie: Grundlagen - Methoden - Anwendungen
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Berlin
Springer Spektrum
[2018]
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1 E IN FUE H RU N G
.
1
1.1 EINFUEHRENDER
UEBERBLICK.
2
1.2 GESCHICHTE DER ELEKTROPHYSIOLOGIE
.
5
1.3
UEBUNGSAUFGABEN.
10
LITERATUR
.
10
2 THEORETISCHE G RU N D LA G E N
.
13
2.1 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BIOLOGISCHER
MEMBRANEN. 14
2.2 LONENVERTEILUNG AN BIOLOGISCHEN
MEMBRANEN. 16
2.3 DONNAN-VERTEILUNG UND
NERNST-GLEICHUNG.
17
2.3.1
DONNAN-VERTEILUNG.
17
2.3.2
NERNST-GLEICHUNG.
18
2.4
GOLDMAN-HODGKIN-KATZ-GLEICHUNG.
19
2.5
UEBUNGSAUFGABEN.
24
LITERATUR
.
24
3 M ETHODISCHE G RU N D LA G E N
.
25
3.1 ABLEITUNG ELEKTRISCHER SIGNALE VON DER KOERPEROBERFLAECHE
.
27
3.2 EKG ALS
BEISPIEL.
29
3.2.1 ELEKTROPHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN
.
29
3.2.2 AKTIVIERUNG DES
HERZMUSKELS.
32
3.3 ABLEITUNG ELEKTRISCHER SIGNALE VON
ZELLGEWEBE. 33
3.3.1 INTRAKARDIALES
ELEKTROGRAMM.
33
3.3.2 USSING-KAMMER
.
33
3.3.3 ABLEITUNGEN VOM
GEHIRN.
34
3.3.4 ABLEITUNG EXTRAZELLULAERER FELDPOTENZIALE MIT
MULTIELEKTRODEN-ARRAYS . 35
3.4 ABLEITUNG ELEKTRISCHER SIGNALE VON EINZELNEN
ZELLEN. 36
3.4.1
AG/AGCI-ELEKTRODE.
37
3.4.2
MIKROELEKTRODE.
38
3.4.3 LONENSELEKTIVE
MIKROELEKTRODEN.
39
3.4.4
KARBONFASER-TECHNIK.
41
3.4.5 GRUNDLAGEN DES
VOLTAGE-CLAMP.
44
3.4.6 RAUSCHEN BEI ELEKTROPHYSIOLOGISCHEN MESSUNGEN
.
49
3.5 ANWENDUNG DER VOLTAGE-CLAMP-TECHNIK
.
53
3.5.1 VERSCHIEDENE VERSIONEN DER VOLTAGE-CLAMP-TECHNIK
.
53
3.5.2 ANALYSE VON STROMFLUKTUATIONEN
.
57
3.5.3 ANALYSE VON TRANSIENTEN LADUNGSBEWEGUNGEN (GATING-STROEME)
.
59
3.6
PATCH-CLAMP-TECHNIK.
60
3.6.1 VERSIONEN DER PATCH-CLAMP-TECHNIK (PATCH-KONFORMATIONEN)
.
61
3.6.2 VORTEILE DER VERSCHIEDENEN
PATCH-KONFORMATIONEN.
62
3.6.3 EINZELKANALSTROM UND -LEITFAEHIGKEIT
.
65
3.6.4 SNIFFER-PATCH
.
68
3.7
UEBUNGSAUFGABEN.
69
LITERATUR
.
70
4 A U TO M A TIS IE RTE E LE KTRO P H YSIO LO G IE
4.1 AUTOMATISIERTES ZWEI-ELEKTRODEN-VOLTAGE-CLAMP- VERFAHREN.
4.2 AUTOMATISIERTES PATCH-CLAMP-VERFAHREN
.
4.3
UEBUNGSAUFGABEN.
LITERATUR
.
5 LO N E N SE LE KTIVE K A N AE LE
.
5.1 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN VON LONENKANAELEN
.
5.1.1 SELEKTIVITAET VON LONENKANAELEN
.
5.1.2 DISKRETE BEWEGUNG VON IONEN DURCH POREN
.
5.2 SPEZIELLE
LONENKANAELE.
5.2.1 NA+-KANAL (EIN-IONEN-PORE)
.
5.2.2 K+-KANAL
(MULTI-IONEN-PORE).
5.2.3 CA2+-KANAL (MULTI-IONEN-PORE)
.
5.2.4 ANIONENSELEKTIVE
KANAELE.
5.3
UEBUNGSAUFGABEN.
LITERATUR
.
6 T HEORIE D E R E RRE G B A RK E IT
.
6.1 HODGKIN-HUXLEY BESCHREIBUNG DER ERREGBARKEIT
.
6.1.1 EXPERIMENTELLE
GRUNDLAGEN.
6.1.2 MODELLBESCHREIBUNG DER ERREGBARKEIT NACH HODGKIN-HUXLEY (HH)
6.1.3 AKTIONSPOTENZIAL
.
6.2 KONTINUIERLICHE UND SALTATORISCHE ERREGUNGSAUSBREITUNG.
6.2.1 ELEKTROTONISCHES POTENZIAL
.
6.2.2 KONTINUIERLICHE AUSBREITUNG EINES AKTIONSPOTENZIALS
.
6.2.3 SALTATORISCHE AUSBREITUNG EINES AKTIONSPOTENZIALS
.
6.3 ENTSTEHUNG UND UEBERTRAGUNG VON AKTIONSPOTENZIALEN
.
6.3.1
ENTSTEHUNG.
6.3.2
UEBERTRAGUNG.
6.4 ZUSAMMENSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN POTENZIALTYPEN .
6.4.1
OBERFLAECHENPOTENZIAL.
6.5 AKTIONSPOTENZIALE IN
NICHT-NERVENZELLEN.
6.5.1
SKELETTMUSKEL.
6.5.2 GLATTER
MUSKEL.
6.5.3 HERZMUSKEL
.
6.5.4 PFLANZENZELLEN
.
6.6
UEBUNGSAUFGABEN.
LITERATUR
.
7 C A RRIE R-T RA N SP O RT
.
7.1 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN VON CARRIERN
.
7.1.1 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN POREN UND CARRIERN
.
7.1.2 OOZYTEN VON
XENOPUS: EIN MODELLSYSTEM
.
7.1.3 ANIONENAUSTAUSCHER
.
7.1.4
NATRIUMPUMPE.
7.1.5 NEUROTRANSMITTERTRANSPORTER GAT1
.
73
74
76
78
78
79
80
80
83
86
86
87
89
90
91
91
93
94
94
97
103
105
105
108
109
110
110
111
112
112
114
114
114
115
116
117
117
119
120
120
122
124
126
129
7.2 CARRIER VERHALTEN SICH WIE KANAELE MIT ALTERNIERENDEN TOREN
.
131
7.3
UEBUNGSAUFGABEN.
133
LITERATUR
.
134
8
MODERNE ANWENDUNGSBEISPIELE AUS DER ELEKTROPHYSIOLOGIE
.
135
8.1 STRUKTUR-FUNKTIONSBEZIEHUNGEN VON
CARRIER-PROTEINEN. 136
8.1.1
NA+#K+-PUMPE.
136
8.1.2 NA+-ABHAENGIGER GABA-TRANSPORTER (GAT1)
. 139
8.2 STRUKTUR-FUNKTIONSBEZIEHUNGEN VON LONENKANAELEN
.
140
8.2.1 FAMILIEN DER
LONENKANAELE.
140
8.2.2 FAMILIE DER ATP-AKTIVIERTEN LONENKANAELE
.
142
8.2.3 EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE.
144
8.3 VIRALE
LONENKANAELE.
148
8.3.1 3A-PROTEIN VON
CORONAVIREN.
150
8.3.2 VIRALE PROTEINEINHEIT (VPU) VON HIV-1
.
154
8.3.3 MATRIXPROTEIN 2 (M2) DES
INFLUENZA-A-VIRUS.
155
8.4
UEBUNGSAUFGABEN.
157
LITERATUR
.
157
9 A N H A N G
.
159
9.1
GRAPHENTHEORIE.
160
9.2 EINFLUSS EXTERNER ELEKTRISCHER UND MAGNETISCHER FELDER AUF
PHYSIOLOGISCHE
FUNKTIONEN.
162
9.2.1 MAGNETOSTATISCHE
FELDER.
163
9.2.2 ELEKTROSTATISCHE
FELDER.
163
9.2.3 ELEKTROMAGNETISCHE
FELDER.
166
9.3 BEISPIEL FUER EINEN ELEKTROPHYSIOLOGISCHEN LABORVERSUCH:
DER ZWEI-ELEKTRODEN-VOLTAGE-CLAMP (TEVC)
. 167
9.3.1 M
OTIVATION.
167
9.3.2
HINTERGRUNDWISSEN.
168
9.3.3 FRAGEN, DIE FUER DEN KURS BEANTWORTET WERDEN SOLLTEN
.
172
9.3.4 VERSUCHSAUFBAU UND VERSUCHSANLEITUNG
.
172
9.3.5 EXPERIMENTE UND
DATENANALYSE.
174
LITERATUR
.
179
S E RV K E TE
IL.
181
SACHVERZEICHNIS.
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spelling | Rettinger, Jürgen Verfasser (DE-588)1104765616 aut Elektrophysiologie Grundlagen - Methoden - Anwendungen Jürgen Rettinger, Silvia Schwarz, Wolfgang Schwarz Berlin Springer Spektrum [2018] © 2018 XI, 185 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Lehrbuch Elektrophysiologie (DE-588)4138132-4 gnd rswk-swf Aktionspotential Eingangswiederstand Elektrophysiologie Hodgkin-Huxley Ionenkanäle Patch Clamp Ruhepotential Voltage Clamp intrazelluläre Ableitung MFG (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Elektrophysiologie (DE-588)4138132-4 s DE-604 Schwarz, Silvia Verfasser (DE-588)138953333 aut Schwarz, Wolfgang Verfasser aut Springer-Verlag GmbH (DE-588)1065168780 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-662-56662-6 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=85371404564c4862b5b74512593a1c74&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030505275&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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