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13.7视觉的光化学反应.pdf

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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

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

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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