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视锥细胞有分别含有感红光色素、感绿光色素、感蓝光色素三种。 视色素(视紫红质)的结构 三种视锥色素的区别是视蛋白的分子结构微小差异决定对特定波长光线的敏感程度 视色素(视紫红质)的光化学反应 视 紫 红 质 光 视蛋白+11-顺视黄醛 视黄醛还原酶 11-顺视黄醇(VitA) 全反型视黄醇(VitA) 醇脱氢酶 全反型视黄醛+视蛋白 视黄醛异构酶 (暗处,需能) 异构酶 2、感光细胞的感光换能机制 无 光 照 cGMP含量高 cGMP依赖性Na+通道开放 外段膜Na+持续内流 (内段膜Na+泵泵出Na+) 静息电位 (-30~-40mv) 光 照 视紫红质分解变构 变视紫红质Ⅱ(中介物) 激活盘膜上的传递蛋白(G蛋白) 激活磷酸二酯酶 分解cGMP→cGMP↓ cGMP依赖性Na+通道关闭 外段膜Na+内流↓(内段膜Na+泵继续) 感受器电位(超极化型) 电紧张方式扩布 终 足 视杆细胞 感受器电位 (超极化型) 电紧张方式扩布 终 足 双极细胞 (去或超极化型) 电-化学-电 电-化学-电 神经节细胞 (动作电位) 3、感受器电位及动作电位 谷氨酸 谷氨酸 乙酰胆碱 乙酰胆碱 谷氨酸 谷氨酸 4、神经元的反应形式 5、视感觉的神经投射与整合 (四)几种视觉生理现象 1、暗适应与明适应 ⑵机制:是视紫红质的含量在暗处恢复的过程。 暗适应曲线 1)暗适应: ⑴概念:指从明处→暗处,最初看不清→逐渐恢复暗视觉的过 程(约25~30min)。 2)明适应: ⑴概念:从暗处→明处,最初看不清(耀眼的光感)→片刻后恢复明视觉的过程(约1min)。 ⑵机制:是视紫红质分解的过程。 ∵杆素在暗处大量蓄积+对光的敏感度强, ∴到明亮处被迅速大量分解,产生和传入大量视觉冲动,从而出现耀眼的光感。 2、视敏度(视力): ⑴概念:指人眼分辨精细程度的能力。 由简化眼模型,根据已知的物距和物体大小,可算出物像及视角大小。 正常人眼在光照良好的情况下,在视网膜上的物像≥5μm(视角≥1’)能产生清晰的视觉。 1’角的物像可分别刺激不相邻的两个感光细胞,其各自的感光信息传入才能分辨两个点。 ⑵视敏度的限度:用能分辨两点的最小视网膜上的物像(5μm)或视角(1’)表示。 视力表是根据此原理设计的。 E 字的笔画粗细和缺口皆为1’ 。 视角 = 1’ = 1.0 (5.0) 视角 =10’ = 0.1 (3.3) 3、色觉 色觉是感光细胞受到不同波长的光线刺激后,产生的视觉信息传入视觉中枢引起的主观感觉。 19世纪初,Young和Holmholtz依据物理学上三原色混合理论提出了视觉三原色学说: 红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=1∶1∶1→白色觉 红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=4∶1∶0→红色觉 红、绿、蓝三种视锥细胞兴奋程度=2∶8∶1→绿色觉 三原色学说可以较好地解释色盲和色弱的发病机制 ①色盲:指对某一种或某几种颜色缺乏分辨能力。 ●色盲有红色盲、绿色盲、蓝色盲和全色盲。 ●通常将红-绿色盲认为全色盲,因视紫红质也可分辨蓝色。 ●色盲绝大多数是遗传性的 ②色弱:指对某些颜色的分辨能力比正常人稍差。 ●色弱的产生并不是由于缺乏某种视锥细胞,而是由于某种视锥细胞的反应能力较正常人为弱;多为后天因素引起。 色觉障碍: 4、双眼视觉和立体视觉 1)双眼视觉: 指双眼同视一物体时的视觉。 特点: ④ ③ ② ① 双眼视觉能增加对物体距离、三维空间的判断准确性,从而形成立体感。 双眼视觉视野比单眼视觉大得多; 双眼视觉的视野大部分重叠,互相弥补, 故无生理盲点投射区; 双眼视觉是由于来自物体同一部位的光线,成像于两侧视网膜的“对称点”上,经视觉中枢整合后只产生一个“物体”的感觉; 2)立体视觉: ⑴概念:指双眼视觉对物体的“深度”(三维特性)的视觉。 ⑵特点: 产生立体视觉的主要因素是视网膜像位差,故单眼视物时,也能产生一定程度的立体感觉(但比双眼视觉的准确性差)。 ② 立体视觉只是对物体感知相对“深度”的经验:即判断一点比另一点的远近(判断有一定的限度:1m远的物体两点差1.5mm); ① 5、视野 概念:指单眼固定不动注视前方一点时,该眼所看到的空间范围。 范围:上眼框和鼻粱遮挡的缘故,单眼视野的下方>上方;颞侧>鼻侧 三种视锥细胞在视网膜中的分布不匀,色视野的白色>黄蓝>红色>绿色 绿 红 蓝 白 生理盲点投射区位于视野的颞侧15°处。 绿 红
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