就是经典hodgkin-huxley模型的来源。
之后才会做‘大闸蟹’实验,追寻田崎一二的研究历程,研究磐蟹的腿部神经,并用显微镜观察放置在小块反光的铂片,接着用一束激光照射铂片。
通过测量激光的反射角度,能检测到当动作电位通过时,神经束的宽度是否会发生微小改变。
这需要细微的操作,也需要很多次的实验。
据说田崎一二和他的博士学生,进行了上百次的测量,做出详细的记录后,得到‘动作电位通过时,神经束会略微变宽再变窄’的结论,而发生变化的过程,用时仅仅为几毫秒。
田崎一二做研究的时候,科技并没有这么发达,他所使用的实验器具,和现在肯定无法相比。
现在高科技精密仪器帮助下,想要测量发生反应的准确时间,还是非常轻松的。
这个实验最主要想证明,神经传导和细胞膜存在直接关系。
田崎一二给出的报告是,神经发生兴奋反应时,细胞膜会发生形变,表面上升千米左右。
细胞膜发生形变,起到了神经信号传输作用,就很大程度上可以说明,神经传输所依靠的,不仅仅是电信号,还可能依靠机械波,只有机械波才会引起颤动。
当然了。
田崎一二并没有得到太多的认可,因为好多人认为,细胞膜发生形变,是电信号的副产物。
但不管怎么说,最主要是问题没有得到解决。
现在赵奕实验室所做的,就是还原发现神经传输电信号和机械信号的两个实验,他们要在实验中测量记录细微的数据来进行分析。
以上两个实验听起来不太像生物医学研究,反倒有些像物理实验研究,最开始大家还没有在意,当实验真正开始设计后,就发现想还原并没有那么容易,设备、测量工具的问题还好解决,但最好是能有个专
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