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Obwohl das arithmetische

Obwohl das arithmetische Mittel aller gemessenen Stromanstiege bzw. -abfälle große Standardabweichungen aufzeigt, so ist der Quotient zwischen den absoluten Strömen jeweils bei -100mV und +100mV eher gleichbleibend. Es zeigte sich, dass der Betrag des Stroms bei -100mV nur 27±6% des Stroms bei +100mV ausmachte. Um für weitere Experimente den zeitlichen Verlauf übersichtlicher zu machen, wurden Spitzenströme als Punkte dargestellt und über die Zeit aufgetragen. Die Punkte waren dabei das Ergebnis des Mittelwertes von 2% bis 5% bzw. von 95% bis 98% des Zeitintervalls der Rampenfunktion (siehe Abbildung 4.8). Der daraus resultierende Graph ist in Abbildung 4.9 zu sehen. Abbildung 4.8: Nimmt man pro Stromantwort je zwei Datenpunkte (bei - bzw. +100mV) auf, so kann man den Verlauf der Stromspitzen zwischen schwarzem und rotem Graphen übersichtlicher machen. 48

Abbildung 4.9: Über mehrere Minuten nach einem Austausch der externen, isotonen gegen eine externe, hypotone Lösung anwachsende Stromminima und -maxima. 4.2.3 Volumenänderung der Zellen Durch eine Kombination eines einfachen Lichtmikroskops und eines Port-a-Patch's konnte die Veränderung des Durchmessers der Zellen während des Einwirkens der hypotonen Lösung beobachtet werden. In Abbildung 4.10 wird eine HeLa-Zelle gezeigt, deren extrazelluläre Lösung isoton ist. Etwa 3 Minuten nach einem Austausch dieser isotonen Lösung gegen eine hypotone, wurde der Durchmesser maximal (siehe Abbildung 4.11). Bei n = 6 vermessenen Zellen ergibt sich eine Erhöhung des Durchmessers um 7±1%. Wird eine Zelle als Kugel betrachtet, entspricht das einer Volumenänderung von durchschnittlich 23%. Abbildung 4.10: HeLa- Zelle in isotoner Lösung mit Referenzpfeil. Abbildung 4.11: HeLa- Zelle nach 3 Minuten in hypotoner Lösung mit Referenzpfeil. 49

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