医学教学课件:视觉的二元学说.pdfVIP

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视觉的二元学说 温州医科大学眼视光学院 李英姿2014-7-4 视觉的基本功能——感受光刺激 光觉:分辨光的强弱 形觉: 辨别物体不同部分的能力 色觉:不同波长的颜色光刺激 诱导:空间诱导;时间诱导 (眼球运动:眼主动对准和扫描刺激物) 光的性质和传递 可见光: 380~760nm能激起光觉的光波段 波粒二相性 A 粒子性——光能被吸收,转化为化学能、热能 B 波动性——光在眼内发生的折射、衍射、干涉 波动性:具有一定的频率和波长 粒子性:由一系列不连续的能量粒子即光子组成 光感受器形态特征 脊椎动物光感受器 内、外段 外段形态分类(杆锥) (膜盘——脂质双层) 兼有视杆、视锥的视网 膜称混合型视网膜 光感受器和视色素 膜盘紧密有序排列 9  富含视色素分子(10 ) 视紫红质 40 000 占膜盘蛋白 85% 视色素——感受光的最初物质基础 视杆细胞——视紫红质(无色觉、500nm ) 对光敏感,仅需一个光子 视锥细胞——三种不同视色素(良好色觉) 红锥(564)、绿锥(534)、蓝锥(420 ) 1种波长光照射 三种色素漂白程度不同 2种波长光照射 无法使三种色素漂白程度相同 视色素(视紫红质) 生色团+视蛋白=视色素 生色团:Vit A醛 (视黄醛:11顺;全反) 视蛋白:结构复杂 视紫红质代谢循环 漂白(视色素失去颜色) 再生 视紫红质 (11顺视黄醛+视蛋白) RPE起重要作用 光子 黑暗中 维生素A (视黄醛) 酶、能量 全反型视黄醛 光感受器兴奋 视黄醛与视蛋白分离 光知觉机制 光 光感受器 视色素的 光化学反应 电生理活动 光感 光感受器 光电转化 暗电流 (钠离子持续内流) 人视网膜两种感光细胞的密度分布 人视网膜光感受器与神经元的联系 视杆系统:会聚 低分辨,高敏感 视锥系统:低会聚、 单线联系 高分辨、低敏 视杆系统和视锥系统的比较 视杆系统 视锥系统 110~130million 6~7million 视网膜周边,中心凹无 视网膜中心部多 一种视色素 三种视色素 暗视觉 明视觉 无色觉

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