发布于 2023-12-12 00:54

  视网膜上亿的神经细胞排列成三层,通过突触组成一个处理信息的复杂网络。第一层是光感受器,第二层是中间神经细胞,包括双极细胞、水平细胞和无长突细胞等,第三层是神经节细胞。它们间的突触形成两个突触层,即光感受器与双极细胞、水平细胞间突触组成的外网状层,以及双极细胞、无长突细胞和神经节细胞间突触组成的内网状层。光感受器兴奋后,其信号主要经过双极细胞传至神经节细胞,然后,经后者的轴突(视神经纤维)传至神经中枢。但在外网状层和内网状层信号又由水平细胞和无长突细胞进行调制。这种信号的传递主要是经由化学性突触实现的,但在光感受器之间和水平细胞之间还存在电突触(缝隙连接),联系彼此间的相互作用。

  视杆细胞的信号和视锥细胞的信号,在视网膜中的传递通路是相对独立的,直到神经节细胞才汇合起来。接收视杆细胞信号的双极细胞只有一类(杆双极细胞),但接收视锥细胞信号的双极细胞,按其突触的特征可分为陷入型和扁平型两种,这两种细胞具有不同的功能特性。在外网状层,水平细胞在广阔的范围内从光感受器接收信号,并在突触处与双极细胞发生相互作用。此外,水平细胞还以向光感受器反馈的形式调制信号。在内网状层双极细胞的信号传向神经节细胞,而无长突细胞则把邻近的双极细胞联系起来。视杆和视锥细胞信号的汇合也可能发生在无长突细胞。

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视杆细胞单色视病是常染色体隐性遗传疾病,特点是视锥细胞功能完全丧失。下述三个基因与该病相关:CNGA3,CNGB3及GNAT2,它们都包含与视锥细胞光信息转导相关的蛋白编码。该病典型表现为视杆细胞正常,而中心凹外视锥细胞数量显著减少(正常的5-10%)。中心凹视锥细胞数量一般正常,但形态异常。视力很差,出生时仅为20/200左右,伴随不同程度的色觉丧失、畏光、眼球震颤,通常在婴儿期即出现,但症状
发布于 2023-12-12 01:01
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视网膜内有感光细胞层,人类和大多数脊椎动物的感光细胞有视杆细胞和视锥细胞两种。感光细胞可通过终足和双极细胞发生突触联系,双极细胞再和神经节细胞联系,由节细胞发生的突起在视网膜表面聚合成束,然后穿过脉络膜和巩膜后构成视神经,视神经出眼球后穿视神经管入颅腔,经视交叉连于间脑。 目前认为,物像落在视网膜上首先引起光化学反应,已从视网膜上提取出感光物质。这些物质在暗处呈紫红色,受到光照时则迅速退色而转变
发布于 2023-12-12 00:48
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有人用细胞内微电极技术,研究了视杆细胞外段内外的电位差在光照前后的变化,结果发现在视网膜未经光照时,视杆细胞的静息电位只有-30~-40mV,比一般细胞小得多。当视网膜受到光照时,可看到外段膜两侧电位短暂地向超极化的方向变化,这种超极化型的慢电位即为视杆细胞的感受器电位,这在所有被研究过的感受器电位中是很特殊的,因为别的细胞一般都表现为膜的暂时去极化。视杆细胞外段和整个视杆细胞都没有产生动作电位
发布于 2023-12-12 01:14
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眼睛每只眼睛约含1.2亿个视杆细胞,它给人以黑、白视觉,还含有700万个视锥细胞,它为人提供色觉,形成“彩色”则是人脑综合处理的结果。在夜间理想条件下,站在山顶上可清晰地看到80公里以外的火柴光焰。人眼可以辨别超过800万种深浅不同的色调。当人的眼睛发现一个物体,再将其信号送到大脑辨识,所需的时间为0.05秒。人眼一年中上下左右的运动至少有3600万次,而眼皮开合有9400万次。
发布于 2023-12-12 01:08
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科学实验已证明:在黑暗中视细胞膜对钠离子都有一定的通透性,视细胞静电位相对处于部分去极化状态;光照时视细胞膜对钠离子的通透性降低,去极化减小至使细胞趋向超极化。视网膜中央凹向外至周边部锥细胞减少、杆细胞增多的分布状态,与玻璃状体有机液对进入眼内光子产生的廷德尔效应和喇曼效应相对应。人眼视网膜感受野中央凹--周边桔抗的锥、杆细胞组织方式,有利于视网膜感受野抛弃绿色背景,抽提出黄色前景信息。因此,教
发布于 2023-02-03 23:02
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发布于 2023-03-04 23:56
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由于患者从小就没有正常辨色能力,因此不易被发现。一般认为,红绿色盲决定于X染色体上的两对基因,即红色盲基因和绿色盲基因。由于这两对基因在X染色体上是紧密连锁的,因而常用一个基因符号来表示。红绿色盲的遗传方式是X连锁隐性遗传。男性仅有一条X染色体,因此只需一个色盲基因就表现出色盲。女性有两条X染色体,因此需有一对致病的等位基因,才会表现异常。一个正常女性如与一个色盲男性婚配,父亲的色盲基因可随X染
发布于 2022-11-26 20:26
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眼睛的基本安全受到眼睑的全心保障,白天不知疲倦地瞬目,晚上自然轻盈闭合,让劳累的眼睛得到最充分的滋润和休息。古代文史中有述夜间睡眠时亦“怒目圆睁”的汉子,是“睑裂闭合不全”的代表,其实这样的眼睛是容易受伤的。眼睑呵护着的眼睛,虽然不过是24毫米直径的圆球,却是真正天造地设的至臻完美:眼球是水“做”的,让光线曲折变化犹如梦幻的晶体玻璃体,最主要成分是世上最简单的水!水,有着一定屈光指数与血浆化学成
发布于 2023-02-05 07:27
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复视就是看东西出现两个影、俗称“重影”或是“叠影”。一般问题不大、有些散光的人没有戴眼镜也会出现这些症状、但是有几种“复视”却不能忽视、因为不注意可能会危及生命。比如曾经就有一位患者因为复视两周找我就诊、经我诊断考虑鼻咽癌、后来经过活检和CT证实、患者得以及时转到放疗科治疗。那么、怎么能排查除那些要命的“复视”呢、我们需要从以下几个问题入手。1、单眼复视还是双眼复视?一般来讲、双眼复视的问题严重
发布于 2023-02-05 11:32
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人的眼睛就像一台高清照相机,而视网膜就是这台高清照相机后的感光底片。视网膜的功能也与感光底片的功能类似,对于成像至关重要。一旦视网膜出现了问题,人眼就像没了底片的相机,完全失去了成像的功能。患者就诊时,常常与大夫提到“我有黄斑”,这种提法到底对不对呢,看了以下描述,大家心里面可能就有数了。到底什么是视网膜? 视网膜是由大脑向外延伸的视觉神经末梢组织,位于眼球壁的内层。其上的重要标志为视盘和黄斑。
发布于 2022-11-22 08:11
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