менений содержания в
тканях АТФ и неорганического фосфата. Изотоп 13С позво
ляет с помощью ЯМР исследовать многие процессы, в
которых участвует глюкоза.
Использование ЯМР ограничено его низкой чувствительностью: в 1 г живой ткани
должно содержаться не менее 0,2 мМ исследуемого вещества. Преимуществом мето
да является его безвредность для живых клеток.
М и к р о э л е к т р о д н а я т е х н и к а . Микроэлектроды представляют собой стек
лянные трубочки, заполненные электропроводным раствором (обычно раствор КС1
в воде), диаметр конца которых измеряется долями микрона. Кончик такой трубоч
ки можно вводить в цитоплазму клетки через плазмолемму и определять концентра
цию ионов Н+, Na+, К+, С Г, Са2+, Mg2+, разность потенциалов на плазмолемме, а
также производить инъекцию молекул в клетку. Для определения концентрации
конкретного иона используют ионселективные электроды, которые заполняют ионо
обменной смолой, проницаемой только для данного иона. В
последние годы микро-
электродную технику применяют для изучения транспорта ионов через специальные
ионные каналы (специализированные белковые каналы) в плазмолемме. При этом
используют микроэлектрод с
более толстым кончиком, который плотно прижимают
к соответствующему участку плазмолеммы. Этот метод позволяет исследовать функ
цию одиночной белковой молекулы. Изменение концентрации ионов внутри клетки
можно определить с
помощью люминесцирующих индикаторов. Например, для изу
чения внутриклеточной концентрации Са2+ используют люминесцентный белок ак-
варин (выделен из медузы), который излучает свет в присутствии ионов Са2+ и реа
гирует на изменение концентрации последнего в
пределах 0,5—10 мкМ. Синтезиро
ваны также флюоресцентные индикаторы, прочно связывающиеся с Са2+. Создание
различных новых типов внутриклеточных индикаторов и современных способов
анализа изображений позволяет точно и быстро определять внутриклеточную кон
центрацию многих низкомолекулярных веществ.
Достарыңызбен бөлісу: