ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… К+-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ²

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ этих Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ конформациями, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ состояниям ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°. Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования активности ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ сводятся ΠΊ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ этих ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² — «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса» — ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ участками ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ взаимодСйствии… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. Π˜ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ‹
      • 1. 1. 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° Π‘Π°2±Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ KV ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°
      • 1. 1. 2. Π’ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ
      • 1. 1. 3. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°
    • 1. 2. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ кинСтичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса
      • 1. 2. 1. ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ процСсс
      • 1. 2. 2. Π”ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (D1 ΠΈ D3)
      • 1. 2. 3. МодСль Π’ΠΈΠ»ΡŒΡΠΌΠ°-Π£ΠΎΡ‚Ρ‚Π° (W)
      • 1. 2. 4. Экспо-ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль (Π•)
      • 1. 2. 5. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль (F)
      • 1. 2. 6. МодСль Π΄Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ хаоса
      • 1. 2. 7. БопоставлСниС Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ
    • 1. 3. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… процСссов 38 1.3.1 ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ опрСдСлСния

ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… К+-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. ИсслСдованиС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² функционирования любого ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° являСтся слоТной Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ, Π½Π°Π΄ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‚ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ спСциалистов Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ профиля (Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ, Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΊΠΈ, Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈ, молСкулярныС Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€.). На ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ исслСдований структуры ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° особо Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Ρ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… вопроса (Choe et al., 1999): 1) стСрСохимичСская ΠΈ Ρ‚СрмодинамичСская основы ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ сСлСктивности- 2) ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠΈΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ состояниями- 3) агрСгация ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ† ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ активности ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ-Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… взаимодСйствий.

Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ этих Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ конформациями, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ состояниям ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°. Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования активности ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ сводятся ΠΊ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ этих ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² — «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса» — ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ участками ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ взаимодСйствии Π»ΠΈΠ³Π°ΠΏΠ΄ΠΎΠ² с Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ. Π‘ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ввСдСния Π₯ΠΎΠ΄ΠΆΠΊΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈ Π₯аксли (Hodgkin & Huxley, 1952) матСматичСского Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΌΠ° для описания ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² слоТилась концСпция, согласно ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ модСлью (Liebovitch & Todorov, 1996):

1) имССтся ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ нСбольшоС число (ΠΎΡ‚ 2 Π΄ΠΎ 20) ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… дискрСтных ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… состояний ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°,.

2) ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ константы скоростСй ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ состояниями,.

3) эти константы ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ состояниСм ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΈ Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ‚ ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ процСсса, 4) ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ состояниями Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ случайны, Ρ‚. Π΅. ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ‚.

ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ процСссы Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ функциями распрСдСлСния. БущСствуСт ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ фСномСнологичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, основанных Π½Π° ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΡ… процСссах (Hille, 2001). Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, эти прСдставлСния Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, описаниС «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ» процСсса Π² ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°Ρ… Π² ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствуСт соврСмСнным прСдставлСниям ΠΎ Π³Π»ΠΎΠ±ΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠ°Ρ…. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Ρƒ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² входят тысячи аминокислотных остатков ΠΈ ΡΠΎΡ‚Π½ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ, ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΈ Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‹. ΠšΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ Π°Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ структуры взаимодСйствуСт с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΠ°ΠΌΠΈ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΠΈ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅Π³ΠΎ окруТСния с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ элСктростатичСских, Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ„ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… сил, Π° Ρ‚рСтичная структура Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΡΡ‚ΠΎΠ»ΡŒ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Ρ‚ΠΎΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ число ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… энСргСтичСских состояний. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ систСмС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ‚ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ состояния ΠΊ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌΡƒ, вслСдствиС Ρ‡Π΅Π³ΠΎ, маловСроятно, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ нСсколько фиксированных энСргСтичСских Π±Π°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (Liebovitch, 2001).

Π’ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ отклонСния ΠΎΡ‚ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠœΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π₯ёрста (R'S-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄) Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Базависимых Кканалов (КБа-ΠΊΠ°Π½Π°Π») Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Π›Π΅ΠΉΠ΄ΠΈΠ³Π° ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ пСрсистСнтный процСсс (Varanda et al., 2000). Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ./^-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π±Π΅ΡΡ‚Ρ€Π΅Π½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° (БЀА) исслСдованы потСнциалозависимыС К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ‹ Π·Π°Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ выпрямлСния (ΠšΡƒ-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ‹) Π² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Π΄ΠΎΡ€Π·Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΡ€Π΅ΡˆΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π³Π°Π½Π³Π»ΠΈΠ΅Π² крысы, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ эти Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ сомнСния, Ρ‚.ΠΊ. ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ этих ΠΏΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π΅ Π΄Π°Π»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹: Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠšΡƒ-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ антипСрсистСнтный процСсс ΠΏΡ€ΠΈ использовании R/S-ΠΌΠ΅Π³Π³ΠΎΠ΄Π° (Lan el al., 2003) ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ пСрсистСнтный процСсс ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ БЀА (Lan et al., 2007). Авторами Π±Ρ‹Π»Π° прСдпринята ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ° исслСдования ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ повСдСния ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ (Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡ€Π΅Ρ‡ΠΈΠ²Ρ‹Π΅) зависимости Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… характСристик ΠΎΡ‚ Ρ‚рансмСмбранного ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π°.

РасчСты ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² с Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами обСспСчиваСт совпадСниС ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ (Lowen et al., 1999). ВыяснСниС Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… характСристик Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ для модСлирования ΠΈΡ… Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΠ³Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… К-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1) ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… KvΠΈ Когканалов, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств. Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π»ΠΎΡΡŒ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ пэтч-ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΏ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ рСгистрации Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°, ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ явлСния Π² Π°ΠΊΡ‚ивности потСнциалозависимых К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π° моллюска L. stagnalis (ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ, Π“Π΅Π»Π΅Ρ‚ΡŽΠΊ, 1984;

Kazachenko, Geletyuk, 1984) ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈ-Кса-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‡Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Vero (ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ ΠΈ Π΄Ρ€., 1996);

2) ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС Π½Π° Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° воздСйствий, ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°: трансмСмбранного ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° Vm, Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Ρ‚ΠΈΠΎΠ»-ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Π°. Π­Ρ‚Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»Π° Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π° Π½Π° Π²Ρ‹ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ сильной нСлинСйности «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ» ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, срСди ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ Π±Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅: — сопряТСниС ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΊΠ°ΠΏΠ°Π» с Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ (Demo, Yellen, 1992) — -ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π΅ΠΈ Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄-зависимая ΠΊΠΎΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅^ Π²ΠΎ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΈ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ† ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄Π° ΠΈ Π΄Ρ€.

3) Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ повСдСния ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ки ΠšΡ>1-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ повСдСния, ΠΈΠ»ΠΈ хотя Π±Ρ‹ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½, зная, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ внСшниС воздСйствия ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π» ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ;

4) Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, являСтся Π»ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ процСссомвариация ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² «ΠΏΠ°ΠΌΡΡ‚ΠΈ» Π² Π°ΠΊΡ‚ивности одиносных К-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ (ΠšΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π΄Ρ€., 2001), ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ этой Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ установлСны. Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° ΡΡ‚ΠΎΡ‚ вопрос, примСняя ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° дискрСтных рядов.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Нами Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ систСматизированныС ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ исслСдования Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠšΡƒΠΈ Кса-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условий. ΠœΡ‹ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ сравнили Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ характСристики KvΠΈ Kca-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ большого Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… процСссов: R/S-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ (Hurst, 1951), БЀА ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ-БЀА (Peng et al., 1994; Kantelhardt et al., 2002), ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ опрСдСлСния Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π“Ρ‘Π»ΡŒΠ΄Π΅Ρ€Π° (Whitcher & Jensen, 2000) ΠΈ Π²Π΅ΠΉΠ²Π»Π΅Ρ‚-Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° (ΠΡΡ‚Π°Ρ„ΡŒΠ΅Π²Π°, 1998). Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… (МЀ) ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ большая флуктуация ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса — показатСля Π₯ёрста Н — Π½Π΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π° с ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ стСпСни скоррСлированности Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² («ΠΏΠ°ΠΌΡΡ‚ΡŒΡŽ» Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°). Нами ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ ряд Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π² Π² ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·Ρƒ Π²Ρ‹Π΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΌΠΈ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² являСтся слСдствиСм внутримолСкулярных взаимодСйствий Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°. ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для понимания биофизичСских ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² функционирования структуры ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ систСм Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокого уровня ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½, ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ).

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π°ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° 3-ΠΌ съСздС Π±ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΠ² России (Π’ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π΅ΠΆ, 2004), Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ школС-ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ «Transport Mechanisms Across Cell Membranes: Channels and Pumps» (БПб, 2004). Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² 8 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ… ΠΈ 9 тСзисах.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π—Π°ΠΏΠΈΡΡŒ активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ свойством инвариантности ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π° рассмотрСния (скСлинга), Ρ‡Ρ‚ΠΎ являСтся основным свойством Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… систСм. Π­Ρ‚ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ записям, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Π°ΠΌ Π²Π΅ΠΉΠ²Π»Π΅Ρ‚-коэффициСнтов.

2. ΠΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ исслСдованных ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² прСдставляСт собой пСрсистСнтный процСсс, Ρ‚. Π΅. процСсс с ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ коррСляциСй Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° послС Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π² Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ состоянии с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ…ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ бСстрСндового Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°.

3. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства исслСдованных Π½Π°ΠΌΠΈ KvΠΈ Кса-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‚. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ показатСля Π₯ёрста Н: R/S-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π‘ЀА, Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚.

4. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ характСристики KvΠΈ Кса-ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² зависят ΠΎΡ‚ Ρ‚рансмСмбранного ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ся ΠΏΡ€ΠΈ дСйствии Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠ°Π½Π°Π», Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ с Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π² ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… состояниях.

5. ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Π₯ёрста сильно Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ нСпосрСдствСнным Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΊΠΈ Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΡΠΌΠΎΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ показатСля Π₯ёрста Π² Π½ΠΈΡ…, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ: ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ БЀА ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π“Ρ‘Π»ΡŒΠ΄Π΅Ρ€Π°. Однако ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства обусловлСны особСнностями распрСдСлСния Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ.

6. ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ слабо.

7. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° обусловлСно Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΌΠΈ свойствами ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°.

4.4 Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π΅ ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ сомнСний Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° прСдставляСт собой пСрсистСнтный Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ процСсс, ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΠ³Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ слабо. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°ΠΌΠΈ сильно Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΠ³Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства связаны лишь с ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ями распрСдСлСний Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Π² ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… состояниях. Но ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ самого Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса слабо Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π°. Наши Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°ΡŽΡ‚ основания ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств К± ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ особСнности строСния ΠΈ Ρ„ункционирования ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Н. М. Π’Π΅ΠΉΠ²Π»Π΅Ρ‚-Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·: основы Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ примСнСния. УспСхи физичСских Π½Π°ΡƒΠΊ. 1998. Π’. 166. № 11. Π‘. 1145−1170.
  2. М.Π•., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., Π“Ρ€ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΡŒΠ΅Π² П. А. ИсслСдованиС ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π°Π»Π°ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π° Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π»ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2007. Π’.24. № 3. Π‘. 251−258.
  3. М.Π•., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., Π“Ρ€ΠΈΠ½Π΅Π²ΠΈΡ‡ А. А. ВлияниС К* ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠΎΠ½Π° Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2004. Π’. 21. Π‘. 233−240.
  4. А.Π ., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•., Максимов Π“. Π’., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., Π ΡƒΠ±ΠΈΠ½ А. Π‘. РасчСт Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π₯Срста Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡΡ… Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π‘Π° -Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ К -ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2004. Π’. 49. Π‘. 1075−1083.
  5. А. А., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н. ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π°Ρ….. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2007. Π’.24. № 3. Π‘. 234−250.
  6. Н.Π‘. Π’Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΡΠ²ΡΠ·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ 1. ΠšΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π°. Боросовский ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 1998. № 5. Π‘. 5−9.
  7. И. М., Иванов О. Π’., НСчитайло Π’. А. Π’Π΅ΠΉΠ²Π»Π΅Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅. УспСхи физичСских Π½Π°ΡƒΠΊ. 2001. Π’. 171. № 5. Π‘. 465−561.
  8. Н.Π’., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•. ВлияниС тимСросала ΠΈ Π΄ΠΈΡ‚ΠΈΠΎΡ‚Ρ€Π΅ΠΈΡ‚ΠΎΠ»Π° Π½Π° «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ» процСсс ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… потСнциалозависимых ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² моллюска Lymnaea stagnalis. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2006. Π’. 23. № 3. Π‘. 195−204.
  9. Π’.Н., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•., Π“Ρ€ΠΈΠ½Π΅Π²ΠΈΡ‡ А. А. ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· активности К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2007. Π’. 24. № 2. Π‘. 167−174.
  10. Π’.Н., Π“Π΅Π»Π΅Ρ‚ΡŽΠΊ Π’. И. Π”Π²Π° Ρ‚ΠΈΠΏΠ° потСнциалозависимых К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… моллюска. ΠšΠ»Π°ΡΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ организация. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 1984. Π’. 1. Π‘. 629−639.
  11. Π’.Н., Π“Π΅Π»Π΅Ρ‚ΡŽΠΊ Π’. И., ЧСмСрис Н. К., ЀСсСнко Π•. Π•. ΠžΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π‘Π°2±Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ‹ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‡Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Vero. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 1996 Π’. 41. Π‘. 1322−1331.
  12. Π’.Н., ΠšΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ² К. Π’., Асланиди О. Π’., Π“Ρ€ΠΈΠ½Π΅Π²ΠΈΡ‡ А. А. ИсслСдованиС Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ» ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ быстрого Π€ΡƒΡ€ΡŒΠ΅-прСобразования. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2001. Π’. 46. № 1. Π‘. 1062−1070.
  13. Π’.Н., ΠšΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ² К. Π’., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•., Π“Ρ€ΠΈΠΏΠ΅Π²ΠΈΡ‡ А. А. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ свойства Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° потСнциалозависимых К±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Lymnaea stagnalis. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. 2004. Π’. 40. Π‘. 852−865.
  14. Π’.Н., Π§Π°ΠΏΠ»Ρ‹Π³ΠΈΠ½Π° C.JI., Кабанова Н. Π’., ΠΡΡ‚Π°ΡˆΠ΅Π² М. Π•. ВлияниС ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π’Π° Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… потСнциалозависимых ΠΊ±ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… моллюска lymnaea stagnalis. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2006. Π’.23. № 5. Π‘. 370−374.
  15. Π’.Н., ЧСмСрис Н. К. ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ активности Π‘Π° -Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… К -ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΌ Mg Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‡Π΅Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Vero. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 1998. Π’. 15. Π‘. 395−413.
  16. К.Π’., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., Асланиди О. Π’. ВрСмСнная коррСляция событий Π² «Π²ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ» процСссС ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ°Ρ…Π°. Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2001. Π’. 18. Π‘. 82−97.
  17. К.Π’., ΠšΠ°Π·Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ Π’. Н., Асланиди О. Π’. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅ΠΉΠ²Π»Π΅Ρ‚-прСобразования для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° активности ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ². Π‘ΠΈΠΎΠ». ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹. 2003. Π’. 20. № 4. Π‘. 313−368.
  18. Π•. Π€Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π°Π»Ρ‹. М.: ΠœΠΈΡ€. 1991. 260 с.
  19. Aggarwal S.K., MacKinnon R. Contribution of the S4 segment to gating charge in the Shaker K+ channel. Neuron. 1996. 16(6): 1169— 1177.
  20. Aldrich R.W., Corey D.P., Stevens C.F. A reinterpretation of mammalian sodium channel gating based on single channel recording. Nature. 1983. V. 306. P. 436−441.
  21. Allen T.W., Kuyucak S., Chung S.-H. Molecular dynamics study of the KscA potassium channel. Biophys. J. 1999. 77: 2502−2516.
  22. Aon M.A., O’Rourke Π’., Cortassa S. The fractal architecture of cytoplasmic organization: scaling, kinetics and emergence in metabolic networks. Mol. Cell. Biochem. 2004.V. 256. P. 169−84.
  23. Arandaa J.S., Salgadoa E., and Munoz-Diosdadob A. Multifractality in intracellular enzymatic reactions. J. of Theor. Biol. 2006. V. 240. P. 209−217.
  24. Armstrong C.M., Bezanilla F.M. Charge movement associated with the opening and closing of the activation gates of Na channels J. Gen. Physiol. 1974. 63: 533−552.
  25. Armstrong and Hille. The inner quaternary ammonium ion receptor in potassium channels of the node of Ranvier. J. Gen. Physiol. 1972. 59:388−400.
  26. C.M. 1966. Time course of TEA±induced anomalous rectification in scuid giant axons. J.Gen.Physiol. 50: 491−503.
  27. C.M. 1969. Inactivation of the potassium conductance and related phenomena caused by quaternary ammonium ion injected in scuid axons. J. Gen. Physiol. 54: 553−575.
  28. Annstrong C.M., Bezanilla F. Currents related to movement of the gating particles of the sodium channels. Nature. 1973. 242:459−461
  29. Armstrong C.M., Bezanilla F. Inactivation of sodium channel. II. Gating current experiments. J. Gen. Physiol. 1977. V. 70. P. 567−590.
  30. Atkinson N.S., Robertson G. A1, Ganetzky B. A component of calcium-activated potassium channels encoded by the Drosophila slo locus. Science. 1991. V. 253. P. 551−555.
  31. Auerbach A. A statistical analysis of acetylcholine receptor activation in Xenopus myocytes: stepwise versus concerted models of gating. J. Physiol. 1993. V. 461. P. 339−378.
  32. Aziz O.H., Partridge C.J., Munsey T.S., and Sivaprasadarao A. Depolarization induces intersubunit cross-linking in a S4 cysteine mutant of the Shaker potassium channel. // J. Biol. Chem. 2002. V. 277. P.42 719−42 725.
  33. Bajorath J., Raghunathan S., Hinrichs W., Saenger W. Long-range structural changes in proteinase К triggered by calcium ion removal. Nature. 1989. V. 337. P. 481−484.
  34. Baker O.S., Larsson H.P., Mannuzzu L.M., IsacofF E.Y. Three transmembrane conformations and sequence-dependent displacement of the S4 domain in shaker K+ channel gating. Neuron. 1998. 20(6): 1283−1294.
  35. Ball F.G., Sansom M.S.P. Ion channel gating mechanisms: model identification and parameter estimation from single channel recording. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. 1989. V. 236. P. 385−416.
  36. Beckstein O.B., Biggin P.C., Bond P., Bright N., Domene C., Grottesi A., Holyoake J., Sansom M.S.P. Ion channel gating: insights via molecular simulation // FEBS Lett. 2003. V. 555. P. 85−90.
  37. Bezanilla F. The Voltage Sensor in Voltage-Dependent Ion Channels. Physiol. Rev. 2000. 80: 555−592.
  38. Bezanilla F., Perozo E., Stefani E. Gating of Shaker K+ channels. II. The components of gating currents and a model of channel activation. Biophys. J. 1994. V. 66. P. 1011−1021.
  39. Blatz A.L., Magleby K.L. Quantitative description of three modes of activity of fast chloride channels from rat skeletal muscle. J. Physiol. 1986. V. 378. P. 141−174.
  40. Cavalcanti S., Fontanazzi F. Deterministic model of ion channel flipping with fractal scaling of kinetics rates // Ann. Biomed. Engr. 1999. V. 27. P. 682−695.
  41. Cha A., Bezanilla F. Structural implications of fluorescence quenching in the Shaker К' channel. J. Gen. Physiol. 1998. V. 112. P. 391−408.
  42. Cha, A., Snyder G. E., Selvin P. R., and Bezanilla F. Atomic scale movement of the voltage sensing region in a potassium channel measured via spectroscopy. Nature. 1999. 402:809−813.
  43. Chung S., Allen T.W., Kuyucak S. Conducting-State Properties of the KcsA Potassium Channel from Molecular and Brownian Dynamics Simulations//Biophys. J. 2002. V. 82. P. 628−645.
  44. Chung S.-H., Allen T.W., Kuyucak S. Conducting-state properties of the KscA potassium channel from molecular and Brownian dynamics study. Biophys. J. 2002. 82: 628−645.
  45. Clauner K.S., Manuzzu L.M., Gandhi C.F., Isakoff E.Y. Spectroscopic mapping of voltage sensor movement in the Shaker potassium channel. Nature. 1999. V. 402. P. 813−817.
  46. Cohen B.E., Grabe M., Jan L.Y. Answers and questions from the KvAP structures. Neuron. 2003. 39: 395−400
  47. Colquhoun D., Hawkes A.G. On the stochastic properties of single ion channels. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1981. V. 211. P. 205−235.
  48. Colquhoun D., Hawkes A.G., Srodzinski K. Joint distribution of apparent open times and shut times of single ion channel and maximum likelihood fitting of mechanisms. Philos. Trans. R. Soc. Lond. A. 1996. V. 354. P. 2555−2590.
  49. Π‘ΠΎΡ… D.H., Cui J., Aldrich R.W. Allosteric gating of large conductance Ca2←activated K' channel. J. Gen. Physiol. 1997. V. 110. P. 257−281.2+
  50. Cui J., Cox D.H., Aldrich R.W. Intrinsic voltage dependence and Ca regulation of mslo large conductance Ca-activated K' channels. J. Gen. Physiol. 1997. V. 109. P. 647−673.
  51. Daubechies I. Ten Lectures on Wavelets. Philadelphia, PA: Soc. Ind. and Appl. Math. 1992.
  52. Dewey T.G. Fractals in Molecular Biophysics. Oxford. Oxford Univer. Press, 1997.
  53. L., Meera P., Amigo J., Stefani E., Alvarez О., Π’ΠΎΠ³ΠΎ L., Latorre R. Role of the S4 segment in a voltage-dependent calcium sensitivepotassium (hS/o) channel. J. Biol. Chem. 1998. V. 273. P. 3 243 032 436.
  54. Doyle D.A., Cabral J.M., Pfuetzer R.A., Kuo A., Gulbis J.M., Cohen S.L., Chait B.T., MacKinnon R. The structure of potassium channel: Molecular basis of K+ conduction and selectivity. Science. 1998. V. 280. P. 69−77.
  55. Durell S.R., Shrivastava I.H., Guy H.R. Models of the structure and voltage-gating mechanism of the shaker K+ channel. Biophys J. 2004 87:2116−30.
  56. Easton D.M. Exponentiated exponential model (Gompertz kinetics) of Na+ and K4 conductance changes in squid giant axon. Biophys. J. 1978. V. 22. P. 15−28.
  57. FitzHugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve. H.P. Schwan. ed. Biological Engineering. McGraw-Hill Book Co. 1969. N.Y. Chapter 1. P. 1−85.
  58. , U. & Parisi, G. Turbulence and Predictability in Geophysical Fluid Dynamics and Climate Dynamics Proc. Int. School of Physics Enrico Fermi, Course LXXXVIII. 1985 (eds Ghil, M" Benzi, R. & Parisi G.). North-Holland, Amsterdam.
  59. Gagnon J.-S., Lovejoy S., Schertzer D. Multifractal surfaces and terrestrial topography. Europhys. Lett. 2003. V62 (6)., P. 801−807.
  60. Garneaii L., Klein H., Parent, L., and Sauve R. Contribution of cysteine residues to the gating properties of the K, r 2.1 inward rectifier.// Biophys. J. 2003. V. 84. P. 3717−3729.
  61. Gibb A.J., Colquhoun D. Activation of N-methyl-D-aspartate receptors by L-glutamate in cells dissociated from adult rat hippocampus. J. Physiol. 1992. V. 456. P. 143−179.
  62. Glauner, K. S., Mannuzzu L. M., Gandhi C. S., and Isacoff E. Y. Spectroscopic mapping of voltage sensor movement in the Shaker potassium channel. Nature. 1999. 402:813−817.
  63. Glazier, J.A., S. Raghavachari, C.L. Berthlesen and M.H. Skolnick. Reconstructing phylogeny from the multifractal spectrum of mitochondrial DNA. Physical Review E 1995. V. 51. P. 2665−2668.
  64. Glenny, R.W., Robertson H.T., Yamashiro S., Bassingthwaighte J.Π’. Applications of fractal analysis to physiology. J. Appl. Physiol. 1991. V. 70. P. 2351−2367.
  65. Goldberger, A.L., D.G. Rigney and B.J. West. Chaos and fractals in human physiology. Sci. Am. 1990. V. 262(2). P. 42−49. Goldberger, A.L. 1992. Fractal mechanisms in the electrophysiology of the heart. IEEE Eng. Medicine Biol. ll: 47−52.
  66. Gomez-Lagunas F., Armstrong C.M. Inactivation in Shaker Π’ K+ channels: a test for the number of inactivating particles on each channel. Biophys. J. 1995. V. 68. P. 89−95.
  67. Guidoni L., Torre V., Carloni P. Water and potassium dynamics inside the KcsA К channel // FEBS Lett. 2000. V. 477. P. 37−42.
  68. Gulbis J., Zhou M., Mann S., MacKinnon R. Structure of the cytoplasmic p subunit-Tl assembly of voltage-dependent К channels. Science. July 2000, Vol 289, 123−127.
  69. Hamill O.P., Marty A., Neher E., Sakmann Π’., Sigworth F.J. Improved patch-clamp techniques for high-resolution current recording from cells and cell-free membrane patches. Pfltigers Arch. 1981. V. 391. P. 85−100.
  70. Hanaoka K., Wright J.M., Cheglakov I.B., Morita Π’., Guggino W.B. A 59 aminoacid insertion increases Ca2+ sensitivity of rbslol, a Ca -activated K±channel in renal epithelia. J. Biol. Membr. 1999. V. 172. P. 193−201.
  71. Hasty J., Collins J.J., Wiesenfeld K., Grigg P. Wavelets of excitability in sensory neurons. J. Neurophysiol. 2001. V. 86. P. 2097−2101.
  72. Hicks G.A., Marrion N.V. Ca2±dependent inactivation of large conductance Ca2^-activated K^ (BK) channels in rat hippocampal neurones produced by pore block from an associated particle. J. Physiol. (London) 1998. V. 508 (Pt. 3) P. 721−734.
  73. Hille B. Ionic Channels of Exitable Membranes. 2rd. ed. Sinauer Associates. Sunderland. MA. 1992.
  74. Hille B. Ionic Channels of Exitable Membranes. 3rd. ed. Sinauer Associates. Sunderland. MA. 2001.
  75. Hodgkin A.L., Huxley A.F. and Katz B. 1949. Ionic currents underlying activity in the giant axon of scuid. Arch. Sci. Physiol. 3: 129−150.
  76. Holmgren M., Jurman M.E., Yellen G. N-type inactivation and the S4-S5 region of the Shaker K+ channel. J. Gen. Physiol. 1996. V. 108. P. 195−206.
  77. Horn R., Lange K. Estimating kinetic constants from single channel data. Biophys. J. 1983. V. 43. P. 207−223.
  78. Hoshi Π’., Zagotta V.N., Aldrich R.W. Biophysical and molecular mechanisms of Shaker potassium channel inactivation. Science. 1990. V. 250. P. 533−538.
  79. Hoshi Π’., Zagotta V.N., Aldrich R.W. Two types of inactivation in Shaker K+ channels. Effects of alteration in the carboxyterminal region. Neuron. 1991. V. 7. P. 547−556.
  80. Hurst H.E. Long-term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Civ. Eng. 1951. V. 116. P. 770−808
  81. Ide Π’., Takeuchi Y., Aoki Π’., Yanagida T. Simultaneous optical and electrical recording of a single ion-channel. Jpn J. Physiol. 2002. V. 52. P. 429−434.
  82. Isakoff E.Y., Jan Y.-N., Jan L.-N. Putative receptor for the cytoplasmic inactivation gate in the Shaker K1 channel. Nature. 1991. V. 353. P. 86−90.
  83. Ivanov P.Ch., Amaral L.A.N., Goldberger A.L., Havlin S., Rosenblum M.G., Struzik Z.R., Stanley H.E. Multifractality in human heartbeat dynamics. Nature. 1999. V. 399. P. 461−465.
  84. Jiang Y., Lee A., Chen J., Cadene M" Chalt B.T., MacKinnon R. The open pore conformation of potassium channels. Nature. 2002. V. 417. P. 523—526.
  85. Jiang Y., Lee A., Chen J., Ruta V., Cadene M., Chait B.T., Mackinnon R. X-ray structure of a voltage-dependent K+ channel. Nature. 2003 V. 423 P. 33−41.
  86. Jiang Y., Ruta V., Chen J., Lee A., Mackinnon R. The principle of gating charge movementin a voltage-dependent K+ channel. Nature. 2003 423:42−48.
  87. Kantelhardt J.W., Zschiegner S.A., Koscielny-Bmde E., Bande A., Halvin S., Stanley E. Multifractal deterended fluctuation analysis of nonstationary time series. Physica A. 2002. V. 316. P. 87−114.
  88. Karplus M., McCammon J.A. Dynamics of proteins: elements and function. Ann. Rev. Biochem. 1983. V. 52. P. 263−300.
  89. Kazachenko V.N., Geletyuk V.I. The potential-dependent K4 channel in molluscan neurons is organized in a cluster of elementary channels. BBA. 1984. V. 773. P. 132−142.
  90. Kenkel, N.C., D.J. Walker. Fractals in the biological sciences. Coenoses. 1996. V. ll P.77−100.
  91. Keynes R.D., Rojas E. Kinetics and steady-state properties of the charged system controlling sodium conductancc in the squid giant axon J. Physiol. (Lond.). 1974. 239: 393−434.
  92. Kiss L., Kom S.J. Modulation of C-type inactivation by K4 at the potassium channel selectivity filter. Biophys. J. 1998. V. 74. P. 18 401 849.
  93. M., Musha T. 1/f fluctuation of heartbeat period. IEEE Trans. Biomed. Eng. 1982. V. 29. P. 456−457.
  94. Kochetkov K.V., Kazachenko V.N., Aslanidi O.V., Chemeris N.K.,β€’ 9+ * 4
  95. Gapeev A.B. Non-Markovian Gating of Ca -Activated К Channelsin Cultured Kidney Cells Vero. Rescaled Range Analysis. J. Biol. Phys. 1999. V. 25. P. 211−222.
  96. Kohler M., Hirschberg Π’., Bond C.T., Kinzie J.M., Marrion N.V., Maylie J., Adelman J.P. Small-conductance, calcium-activated potassium channels from mammalian brain. Science. 1996. V. V. 273. P. 1709−1714.
  97. Kortis K., Goldin A. Sodium channel inactivation is altered by substitution of voltage sensor positive charges. J. Gen. Physiol. 1997. V. 110. P. 403−413.
  98. Krishna P M., Gadre V.M., Desai U.B. Multifractal Based Network Traffic Modeling. Springer. 2003.
  99. Lan Π’.Н., Xu B.Q., Yuan H.J., Lin J.R. Rescaled range analysis applied to the study delayed rectifier potassium channel kinetics. Biophys Chem. 2003. V. 106(1). P. 67−74.
  100. Lauger P. Internal motions in proteins and gating kinetics of ionic channels. Biophys. J. 1988. V. 53. P. 877−884.
  101. Lewis, M. and D.C. Rees. Fractal surfaces of proteins. Science. 1985. V. 230. P. 1163−1165.
  102. Liebovitch L. S. and Krekora. P. The physical basis of ion channel kinetics: the importance of dynamics. Proc. Instit. Math, and its Appl. Univ. Minn. 2002. 129, 27−52.
  103. Liebovitch L.S. Testing fractal and Markov models of ion channel kinetics. Biophys. J. 1989. V. 55. P. 373−377.
  104. Liebovitch L.S., Scheurle D., Rusek M., Zochowski M. Fractal methods to analyze ion channel kinetics. Methods. 2001 V. 24 P. 359 375.
  105. Liebovitch L.S., Czegledy F. A model of ion channel kinetics based on deterministic motion in a potential with two local minima. Ann. Biomed. Engr. 1992. V. 84. P. 37--68.
  106. Liebovitch L.S., Fischbarg J., Koniarek J.P. Ion channel kinetics: a model based on fractal scaling rather than multistate Markov procrsses. Math. Biosci. 1987. V. 84. P. 37−68.
  107. Liebovitch L.S., Sullivan J.M. Fractal analysis of a voltage-dependent potassium channel from cultured mouse hippocampal neurons. Biophys J. 1987 V. 52 P. 979−988.
  108. Liebovitch L.S., Todorov A. Using fractals and nonlinear dynamics to determine the physical properties of ion channel proteins. Crit. Rev. Neurobiol. 1996. V. 10. P. 169−187.
  109. Liebovitch L.S., Toth T. A model of ion channel kinetics using deterministic chaotic rather than stochastic processes. J. Theor. Biol. 1991. V. 148. P. 243−267.
  110. Lipsitz, L.A., A.L. Goldberger. Loss of’complexity' and aging. J. Am. Med. Assoc. 1992. V. 267. P. 1806−1809.
  111. Liu J.Z., Zhang L.D., Yue G.H. Fractal Dimension in Human Cerebellum Measured by Magnetic Resonance Imaging. Biophys J. 2003 V. 85(6). P. 4041^1046.
  112. Liu Y., Junnan M.E., Yellen G. Dynamic rearrangement of the outer mouth of a K+ channel during gating. Neuron. 1996. V. 16. P. 859 867.
  113. Long S.B., Campbell E.B., Mackinnon R. Crystal structure of a mammalian voltage-dependent Shaker family K+ channel. Science. 2005. 309: 897- 903.
  114. Long, C.A. Leonardo da Vinci’s rule and fractal complexity in dichotomous trees. J. Theor. Biol. 1994. V. 167 P. 107−113.
  115. Lopez-Quintela, M.A., Casado J. Revision of the methodology in enzyme kinetics: a fractal approach. J. Theor. Biol. 1989. V. 139 P. 129−139.
  116. S. Π’., Liebovitch L. S., White J. A. Fractal ion-channel behavior generates fractal firing patterns in neuronal models. Phys. Rev. 1999. V. 59 P. 5970−5980.
  117. MacKinnon R., Aldrich R.W., Lee A.W. Functional stoichiometry of Shaker potassium channel inactivation. Science. 1993. V. 262. P. 757 759.
  118. Mandelbrot B.B. Fractal Geometry of Nature. 1982. Freeman, New York.
  119. Mandelbrot B.B. Self-affine fractal sets. 1986. Fractals in Physics, (eds. by L. Pietronero & E. Tosatti) Amsterdam: North Holland Publishing, p.3−28.
  120. Mannuzzu L.M., Moronne M.M., Isakoff E.Y. Direct physical measure of conformational rearrangement underlying potassium channel gating. Science. 1996. V. 271. P. 213−216.
  121. Marban E., Yamagishi Π’., Tomaselli G.F. Structure and function of voltage-gated sodium channels. J. Physiol. (London). 1998. V. 508.3. P. 647−657.
  122. Masters B.R. Fractal analysis of the vascular nee in the human retina. Ann. Rev. of Biomed. Eng. 2004. V. 6 P. 427−452.
  123. McManus O.B. Calcium-activated potassium channels: regulation by calcium. J. Bioenerg. Biomembr. 1991. V. 23. P. 537−560.
  124. McManus O.B., Blatz A.L., Magleby K.L. Inverse relationship of the durations of adjacent open and shut intervals for CI and К channels. Nature. 1985. V. 317. P. 625−628.
  125. McManus O.B., Magleby K.L. Accounting for the Ca2±dependent kinetics of single large-conductance Ca2±activated K+ channels in rat skeletal muscle. J. Physiol. (London). 1991. V. 443. P. 739−777.
  126. McManus O.B., Magleby K.L. Kinetic time constants independ of previous single-channel activity suggest Markov gating for a large conductance Ca2b-activated К channel. J. Gen. Physiol. 1989. V. 94. P. 1037−1070.
  127. McManus O.B., Spivak C.E., Blatz A.L., Weiss D.S., Magleby K.L. Model selection: reliability and bias. Biophys. J. 1989. V. 55. P. 379 381.
  128. P., Wallner M., Jiang Z., Π’ΠΎΠ³ΠΎ L. A calcium switch for the functional coupling between a (hslo) and P subunits (Kv, ca P) of maxi К channels. FEBS Lett. 1996. V. 382. P. 84−88.
  129. Miller C. An overview of the potassium channel family. Genome Biol. 2000. 1: 0004.1−0004.5.
  130. Millhauser G.L., Salpeter E.E., Oswald R.E. Diffusion models of ion-channel gating and the origin of power-law distribution from single-channel recording. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1988. V. 85. P. 15 021 507.
  131. Moczydlowski E., Latorre R. Gating kinetics of Ca2±activated K+ channels from rat muscle incorporated into planar lipid bilayers. J. Gen. Physiol. 1983. V. 82. P. 511−542.
  132. Monticelli L., Robertson K.M., MacCallum J.L., Tieleman D.P. Computer simulation of the KvAP voltage-gated potassium channel: steered molecular dynamics of the voltage sensor. FEBS Lett. 2004. V. 564. P. 325—332.
  133. Morais-Cabral J.H., Zhou Y., MacKinnon R. Energetic optimization of ion conduction rate by the K+ selectivity filter. Nature. 2001. V. 414, P. 37 -42.
  134. Morita Π’., Hanaoka K., Morales M.M., Montrose-Rafizadeh C., Guggino W.B. Cloning and characterization of maxi K' channel a-subunit in rabbit kidney. Am. J. Physiol. 1997. V. 273 P. F615-F624.
  135. Moss B.L., Silberberg S.D., Nimigean C.M., Magleby K.L. Ca2±dependent gating mechanism for dslo, a large conductance Ca2±activated К" (BK) channel. Biophys. J. 1999. V. 76. P. 3099−3117.
  136. Moss G.W., Marshall J., Moczydlowski E. Hypothesis for a serine protease like domain at the C-terminus of slowpoke calcium-activated potassium channels. J. Gen. Physiol. 1996. V. 108. P. 473 484.
  137. Naeim F., Moatamed F., Sahimi M. Morphogenesis of the bone marrow: fractal structures and diffusion-limited growth. Blood. 1996. V. 87. P. 50 275 031.
  138. Neher E., Sakmann B. Single-channel currents recorded from membrane at denervated frog muscle fibers. Nature. 1976. V. 260. P. 799−802.
  139. Nelson, T.R., West B.J., Goldberger A.L. The fractal lung: universal and species-related scaling patterns. Experimentia 1990. V. 46 P. 251 254.
  140. Nogueira R.A., Varanda W.A., Liebovitch L.S. Hurst analysis in the study of ion channel kinetics. Braz J Med Biol Res. 1995. V. 28. P. 491−496.
  141. Oberhauser A., Alvarez O., Latorre R. Activation by divalent cations of, Π° Π‘ a2±activated K+ channel from skeletal muscle membrane. J. Gen. Physiol. 1988. V. 92. P. 67−86.
  142. Ogielska E.M., Zagotta W.N., Hoshi Π’., Heinemann S.H., Haab J., Aldrich R.W. Cooperative subunit interaction in C-type inactivation of K+ channels. Biophys. J. 1995. V. 69. P. 2449−2457.
  143. Pallikari F., Boiler E. A rescaled range analysis of random events. J. of sci. expl. 1999. V. 13. P. 25−40.
  144. Pallotta B.S. N-bromoacetamide removes a calcium-dependent component of channel opening from calcium-activated potassium channels in rat skeletal muscle. J. Gen. Physiol., 19 856. V. 86. P. 601 611.
  145. Panyi G., Sheng Z., Tu L., Deutsch C. C-type inactivation of voltage-gated K+ channel occurs by a cooperative mechanism. Biophys. J. 1995. V. 69. P. 896−903.
  146. Papazian D.M., Timpe L.G., Jan N.J., Jan L.J. Alteration of voltage dependence of Shaker potassium channel by mutations in the S4 sequence. Nature. 1991. V. 349. P. 305−310.
  147. Peng C.-K., Boldyrev S. V., Havlin S., Simons M., Stanley H. E., and Goldberger A. L. Mosaic organization of DNA nucleotides. Phys. Rev. 1994. V. 49. P. 1685−1689.
  148. Perozo E., Cortes D.M., Cuello L.G. Structural rearrangements underlying K±channel activation gating. Science. 1999. V. 285. P. 7378.
  149. Persechini A., Moncrief N.D., Kretsinger R.H. The EF-hand family of calcium-modulated proteins. TINS. 1989. V. 12. P. 462−467.
  150. Qin F., Auerbach A., Sachs F. Maximum likelihood estimation of aggregated Markov process. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1997. V. 264. P. 375−383.
  151. Ramanujan V.K., Biener G., Herman B.A. Scaling Behavior in Mitochondrial Redox Fluctuations. Biophys. J. 2006. V. 90 P. L70-L72.
  152. Rothberg B.S., Bello R.A., Magleby K.L. Two-dimensional components and hidden dependencies provide into channel gating mechanism. Biophys. J. 1997. V. 72. P. 2524−2544.
  153. Rothberg B.S., Magleby K.L. Gating kinetics of single large-conductance Ca2±activated K+ channels in high Ca2+ suggest a two-tiered allosteric gating mechanism. J. Gen. Physiol. 1999. V. 114. P. 93−124.
  154. Rothberg B.S., Magleby K.L. Kinetic structure of large-conductance Ca2H-activated Kh channels suggest that the gating includes transitions through intennediate or secondary states. J. Gen. Physiol. 1998. V. 111. P. 751−780.
  155. Sansom M.S.P., Ball F.G., Kerry C.J., McGee R., Ramsey R.L., Usherwood P.N.R. Markov, fractal, diffusion and related models. Biophys. J. 1989. V. 56. P. 1229−1243.
  156. Schneider M.F., Chandler W.K. Voltage dependent charge movement in skeletal muscle: A possible step in exitation-contraction coupling. Nature (Lond.) 1973. 242: 244−246.
  157. Schreiber M., Salkoff L. A novel calcium-sensing domain in the BK channel. Biophys. J. 1997. V. 73. P. 1355−1363.
  158. Schreiber M., Yuan A., Salkoff L. Transplantable sites confer calcium sensitivity to BK channels. Nature neuroscience. 1999. V. 2. P. 416 421.
  159. Seoh S.A., Sigg D., Papazian D.M., Bezanilla F. Voltage-sensing residius in the S2 and S4 segments of the Shaker K+ channel. Neuron. 1996. V. 16. P. 1159−1167.
  160. Shapovalov G. and Lester H.A. Gating transitions in bacterial ion channels measured at 3is resolution. The J. of Gen. Phys. 2007. V. 124. P. 151−161.
  161. Shrivastava I.H., Durell S.R., Guy H.R. A model of voltage gating developed using the KvAP channel crystal structure. Biophys J. 2004. 87:2255−2270.
  162. Sigg D., Bezanilla F. A Physical Model of Potassium Channel Activation: From Energy Landscape to Gating Kinetics. Biophys. J. 2003. V. 84. P. 3703−3716.
  163. Sigg D., Bezanilla F., Stefani E. Fast gating in the Shaker K+ channel and the energy landscape of activation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003. V.100(13). P. 7611−7615.
  164. Sigworth F.J., Sine S.M. Data transfonnation for improved display and fitting of single-channel dwell time histograms. Biophys. J. 1987. V. 52. P. 1047−1054.
  165. Sine S.M., Claudo Π’., Sigworth F.J. Activation of Torpedo acetylcholine receptors expressed in mouse fibroblasts. J. Gen. Physiol. 1990. V. 96. P. 395−437.
  166. Smith J.Π’., Lange G.D., Marks W.B. Fractal methods and results in cellular morphology dimensions, lacunarity and multifractals. 1996. J. of Neurosci. Meth. V. 69, N. 2. P. 123−136.
  167. Smith, T.G., W.B. Marks, G.D. Lange, W.H. Sheriff and E.A. Neale. A fractal analysis of cell images. 1989. J.Neurosci. Meth. V. 27. P. 173−180.
  168. Solaro C.R., Ding J.P., Li Z.W., Lingle C.J. The cytosolic inactivation domain of BK, channels in rat chromafin cells do not behave like simple, open-channel blockers. Biophys. J. 1997. V. 73. P. 819−830.
  169. Solaro C.R., Lingle C.J. Trypsin-sensitive, rapid inactivation of a calcium-activated potassium channel. Science. 1992. V. 257. P. 16 941 698.
  170. Staracea D.M., Bezanilla F. Histidine Scanning Mutagenesis of Basic Residues of the S4 Segment of the Shaker K+ Channel. J. of Gen. Physiol. 2001. 117:469−490.
  171. Stone, L. and S. Ezrati. Chaos, cycles and spatiotemporal dynamics in plant ecology. J. Ecol. 1996. V. 84 P. 279−291.
  172. Sugihara, G. Nonlinear forecasting for the classification of natural time series. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1994. P. 477−495.
  173. Takahashi, M. A fractal model of chromosomes and chromosomal DNA replication. 1989. J. Theor. Biol. V. 141 P. 117−136.
  174. Teich M.C., Heneghan Π‘., Lowen S.C., Ozaki Π’., Kaplan E. Fractal character of the neural spike train in the visual system of the cat J. Opt. Soc. Am. A. 1997. V. 14. P. 529−546.
  175. Teich, M.C. and S.B. Lowen. Fractal patterns in auditory nerve-spike trains. IEEE Eng. Med. Biol. 1994. V. 13. P. 197−202.
  176. Tempel B.L., Papazian D.M., Schwarz T.L., Jan Y.N., Yan L.Y. Sequence of a probable potassium channel component encoded at a Shaker locus of Drosophila. Science. 1987. V. 237. P. 770−775.
  177. Tessier Y., Lovejoy S., and Schertzer D. Multifractal Analysis and Simulation of the Global Meteorological Network. Journal of Applied Meteorology. 1994. V, 33, N. 12, P. 1572−1586.
  178. Tieleman P., Robertson K.M., MacCallum J.L., Monticelli L. Computer simulations of voltage-gated potassium channel KvAP. Int. J. of Quant. Chem. 2004. Volume 100(6): 1071 1078.
  179. Π’ΠΎΠ³ΠΎ L., Stefani E., Latorre R. Internal blockade of a Ca24-activated K4″ channel by Shaker Π’ inactivating «ball» peptide. Neuron. 1992. V. 9. P. 237−245.
  180. Unvin P.N.T., Zampighi G. Structure of the junction between communicating cells. Nature. 1980. V. 283. P. 545−549.
  181. Varanda W.A., Liebovitch L.S., Figueiroa J.N., Nogueira R.A. Hurst analysis applied to the study of single calcium-activated potassium channel kinetics. J Theor. Biol. 2000. V. 206 P. 343−353.
  182. Venkataramanan L. and Sigworth F.J. Applying hidden Markov models to the analysis of single ion channel activity Biophys J. 2002. V. 82. P. 1920−1942.
  183. Wagner, G.C., J.T. Colvin, J.P.Allen and H.J. Stapleton. Fractal models of protein structure, dynamics and magnetic relaxation. J. Am. Chem. Soc. 1985. V. 107. P. 5589−5594.
  184. M., Meera P., Π’ΠΎΠ³ΠΎ L. Molecular basis of fast inactivation in voltage and Ca2±activated K+ channels: a transmembrane |3-subunit homolog. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1999. V. 96. P. 4137−4142.
  185. Wang Z.-W., Nara M., Wang Y.-X. and Kotlikoff M.I. Redox regulation of large conductance Ca2±activated K+~channels in smooth muscle cells. J. Gen. Physiol. 1997. Vol. 110. P. 35−44.
  186. West, B.J., Goldberger A.L. Physiology in fractal dimensions. Am. Sci. 1987. V. 75. P. 354−365.
  187. Whitcher, B. and Jensen M.J. Wavelet estimation of a local long-memory parameter. Exploration Geophysics 2000. V. 31. P. 89−98.
  188. Xu, J., Y. Chao and R. Chen. Fractal geometry study of DNA binding proteins. 1994. J. Theor. Biol. V. 171. P. 239−249.
  189. Yellen G. The voltage gated potassium channels and their relatives. Nature. 2002. 419: 35−42.
  190. Zagotta W.N., Aldrich R.W. Voltage-dependent gating of Shaker A-type potassium channels in drosophila muscle. J.Gen. Physiol. 1990. 95:29−60.
  191. Zagotta W.N., Hoshi Π’., Aldrich R.W. Shaker potassium channel gating. III. Evaluation of kinetic models for activation. J. Gen. Physiol. 1994. V. 103. P. 321−362.
  192. Zeidner G., Sadja R. and Reuveny E. Redox-dependent gating of G-protein-coupled inwardly rectifying K+channels. J.Biol.Chem. 2001. Vol. 276(38). P. 35 564−35 570.
  193. ZhouY., MacKinnon R. The occupancy of ions in the K±selectivity filter: charge balanceand coupling of ion binding to a protein conformational change underlie high conduction rates. J. Mol.Biol. 2003. V. 333. P. 965−975.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ