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视觉的光化学反应
主讲人:李俊波
视觉的光化学反应
所有视杆细胞中都发现同样的视紫红质,对蓝光有最大吸
收能力。人的暗视觉与视紫红质的光化学反应直接相关。
视杆细胞的光化学过程与换能:
视紫红质的光化学反应
光
视紫红质
视黄醛异构酶
视蛋白+11-顺视黄醛全反型视黄醛+视蛋白
(暗处,需能)
视黄醛还原酶醇脱氢酶
异构酶
11-顺视黄醇(VitA)全反型视黄醇(VitA)
分解与合成过程中要消耗一部分视黄醛,需血液循环中
的VitA补充,缺乏VitA→夜盲症。
视紫红质的光化学反应
图:视杆细胞外段超微结构示意图。
静息电位的产生
暗,视紫红质处于合成状态
视蛋白处于无活性
cGMP与钠通道结合
+
Na通道开放
+
Na内流
去极化的静息电位
动作电位的产生
1个光量子
视紫红质视蛋白被激活
激活G蛋白(Gt,传递蛋白)
激活磷酸二酯酶(效应器酶)
cGMP分解,cGMP↓
++
外段视盘膜Na通道关闭,Na内流↓
超极化型感受器电位终足神经递质释放
视杆细胞的感光换能机制
光照视紫红质分解视蛋白变构,被激活
作用于传递蛋白GDP转变为GTP激活磷酸二脂酶
视杆细胞外段膜上的cGMP裂解成GMP
cGMP浓度下降+
Na通道无法保持开放而关闭
+
Na通透性下降膜超极化(LRP)引发神经节细胞
动作电位
一个视紫红质激活,500个传递蛋白可被激活;
一个激活的磷酸二脂酶一秒钟使4000多个cGMP分子降解。
眼的感光换能系统
视网膜的信息处理
光
视杆和视锥细胞产生超极化型慢电位
视网膜内复杂的神经元网络的传递
神经节细胞以动作电位的形式传向中枢
视觉
下节课再见
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