Фотопсин - Photopsin
Фотопсины (также известен как Конические опсины) являются фоторецептор белки найдено в конические клетки из сетчатка это основа цветовое зрение. Йодопсин, пигментная система колбочек в сетчатке курицы, является близким аналогом визуальный фиолетовый родопсин что используется в ночное видение. Йодопсин состоит из белкового компонента и связанного хромофор, сетчатка.
Функция
Опсины Gn-x рецепторы, связанные с белками из ретинилиденовый белок семья. Изомеризация из 11-СНГ-ретинал во все-транс-ретинал свет вызывает конформационные изменения в белке, который активирует фотопсин и способствует эпигенетическим изменениям.
Типы
Другой опсины отличаются в нескольких аминокислоты и поглощают свет на разных длины волн как пигменты, связанные с сетчаткой.
Тип конуса | имя | Ассортимент | Пиковая длина волны[1][2] |
---|---|---|---|
S (OPN1SW ) - «тритан», «цианолабэ» | β | 400–500 нм | 420–440 нм |
М (OPN1MW ) - «дейтан», «хлоролаб» | γ | 450–630 нм | 534–545 нм |
L (OPN1LW ) - «протан», «эритролабия» | ρ | 500–700 нм | 564–580 нм |
У людей есть три разных фоторецепторных белка (фотопсин или конус опсинов) которые находятся в конические клетки и которые несут ответственность за цветовое зрение:
- Длинноволновая чувствительность (OPN1LW ) Опсин - λМаксимум 560 нм, в желто-зеленой области электромагнитного спектра.[3] Может называться «красный опсин», «эритролабия», «лопсин» или «LWS-опсин». Обратите внимание, что, несмотря на его обычное название «красный» опсин, пиковая чувствительность этого опсина не находится в красной области спектра. Однако он более чувствителен к красному цвету, чем два других человеческих опсина.[4] Этот рецептор также имеет вторичную реакцию на высокие частоты фиолетового цвета.[5][6]
- Чувствительность к средней длине волны (OPN1MW ) Опсин - λМаксимум 530 нм, в зеленой области электромагнитного спектра.[3] Может называться «зеленый опсин», «хлоролаб», «мопсин» или «MWS-опсин».
- Чувствительный к короткой длине волны (OPN1SW ) Опсин - λМаксимум 430 нм, в синей области электромагнитного спектра.[3] Может называться «синий опсин», «цианолабидный эфир», «опсин» или «SWS-опсин».
История
Джордж Уолд получил 1967 Нобелевская премия по физиологии и медицине за его эксперименты 1950-х годов, которые показали разницу в оптической плотности этих фотопсинов (см. изображение).[7]
Смотрите также
- Родопсины, пигмент для монохромный (скотопическое) темное зрение.
- Меланопсин, пигмент, который используется для контроля размера зрачка и цикла сна / бодрствования.
- Визуальный цикл, химия фототрансдукции
- Дальтонизм
использованная литература
- ^ Вышецкий, Гюнтер; Стайлз, У. (1982). Цветоведение: концепции и методы, количественные данные и формулы (2-е изд.). Нью-Йорк: Серия Wiley по чистой и прикладной оптике. ISBN 0-471-02106-7.
- ^ Р. У. Г. Хант (2004). Воспроизведение цвета (6-е изд.). Чичестер, Великобритания: Серия Wiley – IS & T в области науки и технологий обработки изображений. стр.11–12. ISBN 0-470-02425-9.
- ^ а б c (http://faculty.oxy.edu/clint/physio/article/Themachineryofcolourvision.pdf )
- ^ http://faculty.oxy.edu/clint/physio/article/Themachineryofcolourvision.pdf
- ^ Математические страницы http://www.mathpages.com/home/kmath579/kmath579.htm
- ^ .Выдержки из Калифорнийского университета из "Теории цвета" В архиве 2012-08-01 в Wayback Machine
- ^ Нобелевский фонд. «Нобелевская премия по физиологии и медицине 1967 года». Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Получено 12 декабря 2015.
внешние ссылки
- Родопсин и глаз, отличное резюме с картинками.
Эта клеточная биология статья - это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |