Фотопсин - Photopsin

Нормализованные спектры поглощения трех фотопсинов человека и родопсина человека (заштрихованы).

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 конусаимяАссортиментПиковая длина волны[1][2]
S (OPN1SW ) - «тритан», «цианолабэ»β400–500 нм420–440 нм
М (OPN1MW ) - «дейтан», «хлоролаб»γ450–630 нм534–545 нм
L (OPN1LW ) - «протан», «эритролабия»ρ500–700 нм564–580 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

использованная литература

  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ а б c (http://faculty.oxy.edu/clint/physio/article/Themachineryofcolourvision.pdf )
  4. ^ http://faculty.oxy.edu/clint/physio/article/Themachineryofcolourvision.pdf
  5. ^ Математические страницы http://www.mathpages.com/home/kmath579/kmath579.htm
  6. ^ .Выдержки из Калифорнийского университета из "Теории цвета" В архиве 2012-08-01 в Wayback Machine
  7. ^ Нобелевский фонд. «Нобелевская премия по физиологии и медицине 1967 года». Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Получено 12 декабря 2015.

внешние ссылки