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Corrente externa de potássio em neurônios do caracol terrestre Achatina fulica

Resumo

A estivação e a hibernação representam formas distintas de quiescência animal, caracterizadas por alterações fisiológicas, incluindo a composição de íons. Os fluxos de íons intracelulares desempenham papel fundamental na provocação de alterações no potencial de membrana e na facilitação da comunicação celular, enquanto as correntes de K+ de saída ajudam na restituição e manutenção do potencial de membrana em repouso. Este estudo explora a relação entre as correntes de entrada e de saída durante a estivação em caracóis Achatina fulica. Os espécimes foram coletados perto da Universidade MSUBIT, em Shenzhen, e divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi mantido em uma dieta de treliça, enquanto o segundo consistia em indivíduos estivados, que foram privados de alimento e água até que uma estrutura semelhante a uma rolha selasse suas conchas. O registro da corrente de neurônios isolados foi realizado usando o modo de grampo de tensão de eletrodo único com amplificador AxoPatch 200B. Os registros eletrofisiológicos nos neurônios dos gânglios pedais revelaram diferenças significativas nos processos de inativação dos componentes Ia e Ikdr. As alterações no componente Ikdr podem inibir a atividade do marcapasso nos neurônios do gânglio pedal, contribuindo potencialmente para a interrupção da locomoção em animais estivados. A corrente KS não é afetada durante a estivação. As alterações nos componentes da corrente lenta de K+ podem perturbar o potencial de membrana em repouso, possivelmente levando à despolarização celular e ao influxo de íons Ca2+ e Na+, afetando a homeostase celular. Portanto, manter a constância da corrente de K+ de saída é essencial para a estabilidade celular.

Palavras-chave:
estivação; corrente interna; corrente Ikdr; caracol Achatina

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