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Les protéines membranaires sont exposées à des champs électriques intenses et probablement variables à l'échelle microscopique. Ce champ étant susceptible d'influencer des changements conformationnels, nous avons voulu mesurer la stimulation du co-transport Na-glucose induite par des champs électriques appliqués sur des cellules rénales isolées. Nous avons effectué ces expériences en présence d'un champ continu de 0 à 22 V/cm et en absence de glucose, à une concentration de 0.1mM. En absence de champ, le transport d'αMG mesuré est de 0.92nM/mg de protéine en 5 min. L'application de champs d'amplitude de 5, 10 et 20 V/cm à une fréquence de 1, …
Les protéines membranaires sont exposées à des champs électriques intenses et probablement variables à l'échelle microscopique. Ce champ étant susceptible d'influencer des changements conformationnels, nous avons voulu mesurer la stimulation du co-transport Na-glucose induite par des champs électriques appliqués sur des cellules rénales isolées. Nous avons effectué ces expériences en présence d'un champ continu de 0 à 22 V/cm et en absence de glucose, à une concentration de 0.1mM. En absence de champ, le transport d'αMG mesuré est de 0.92nM/mg de protéine en 5 min. L'application de champs d'amplitude de 5, 10 et 20 V/cm à une fréquence de 1, …
La Na-K-ATPase est un enzyme de la membrane plasmagique qui transporte activement 3 ions Na+ contre 2 ions K+. Comme ce transport est électrogénique, il devrait, dans des conditions physiologiques, être stimulé par une dépolarisation cellulaire. En 86, Lafaire et Schwarz (J. Membrane Biol. 91:43-51) démontrèrent que de -200 à +20 mV cette relation est en effet observée mais qu'au delà de +20 mV le courant de pompe se met à chuter. Nous avons entrepris de vérifier cette relation en utilisant la technique de courant imposé à deux microélectrodes chez des ovocytes de Xenopus Laevis. La relation courant-voltage observée s'est …