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Aktionspotential und Mechanogramm des Katzenpapillarmuskels als Funktion der Temperatur

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

Zusammenfassung

Am Katzenpapillarmuskel in vitro wurde mit intracellulärer Ableitung das Aktionspotential und mit einem Kondensatormyographen das Mechanogramm in einem Temperaturbereich von 38–19° C bei verschiedenen gesteuerten Schlagfrequenzen gemessen.

1. Bei Temperaturerniedrigung verlängern sich das Aktionspotential und das Mechanogramm, die Temperaturkoeffizienten für entsprechende Werte beider sind verschieden, das Mechanogramm nimmt stärker zu. Die Verlängerung ist stärker bei kleiner Schlagfrequenz.

2. Die Amplitude des Mechanogramms steigt bei Abkühlung beträchtlich (Frequenz 30/min Q35/25=0,45–0,55). Auch bei niedriger Temperatur wächst die Amplitude bei Frequenzsteigerung, das „Treppen“-phänomen ist erhalten.

3. Die Amplitude des Aktionspotentials wächst mit sinkender Temperatur, am stärksten bei niedriger Frequenz (bei 30/min Q35/25 = 0,9). Dabei wächst stärker der Spitzenanteil des Aktionspotentials, das Plateau sinkt auf oder unter die Nullinie.

4. In der Diskussion werden Argumente gegen eine bloße Verzögerung der dem Skeletmuskel analog angenommenen Repolarisation angeführt. Für das Treppenphänomen wird eine bloße Formänderung der Spannungskurve des kontraktilen Elementes ausgeschlossen. Die Erhöhung der Kontraktionskraft bei Abkühlung wird in einen Frequenzeffekt (Verschiebung des Frequenzoptimums) und einen unmittelbaren Temperatureffekt aufgegliedert.

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Trautwein, W., Dudel, J. Aktionspotential und Mechanogramm des Katzenpapillarmuskels als Funktion der Temperatur. Pflügers Archiv 260, 104–115 (1954). https://doi.org/10.1007/BF00363820

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