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vis:bluelight

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vis:bluelight [2019/02/23 16:34] – external edit 127.0.0.1vis:bluelight [2020/12/29 10:17] – [LEDs] sarina
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 ====== Blue Light Hazard ====== ====== Blue Light Hazard ======
  
-Licht kann auch schädlich sein. Bei Infrarotstrahlung ist das als normale Wärmeverbrennung bekannt, bei UV-Strahlung als Sonnenbrand und Co (siehe Abschnitt [[vitamind/uv-schaeden|UVB & VitaminD > UV-Schäden]]). Ein weiterer Punkt kommt speziell beim Auge bzw. der Netzhaut dazu: Schädigung durch blaues Licht mit etwa 440 nm Wellenlänge, im Englischen als Blue Light Hazard bezeichnet, im Deutschen auch als [[wpde>Photoretinitis]] oder Blaulichtgefährdung.+Licht hat auch eine schädigende Wirkung. Bei Infrarotstrahlung ist das als normale Wärmeverbrennung bekannt, bei UV-Strahlung als Sonnenbrand und Co (siehe Abschnitt [[vitamind/uv-schaeden|UVB & VitaminD > UV-Schäden]]). Ein weiterer Punkt kommt speziell beim Auge bzw. der Netzhaut dazu: Schädigung durch blaues Licht mit etwa 440 nm Wellenlänge, im Englischen als Blue Light Hazard bezeichnet, im Deutschen als Blaulichtgefährdung oder [[wpde>Photoretinitis]].
  
 [{{ :vis:intermediate_age_related_macular_degeneration.jpg?200|Makuladegeneration, via [[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intermediate_age_related_macular_degeneration.jpg|wikipedia]]}}] [{{ :vis:intermediate_age_related_macular_degeneration.jpg?200|Makuladegeneration, via [[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intermediate_age_related_macular_degeneration.jpg|wikipedia]]}}]
  
-Die Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut ändern ihre chemische Struktur, wenn sie ein Photon absorbieren und ein entsprechendes Signal weiterleiten. Anschließend brauchen sie einige Zeit in der eine Kette von chemischen Änderungen abläuft, die die Photorezeptoren wieder regeneriert. Blaues Licht zwischen 400 nm und 500 nm greift in diesen Regenerationsvorgang ein und macht die Photorezeptoren frühzeitig wieder empfindlich für Licht. So wird die Wahrscheinlichkeit für Schäden an den Photorezeptoren erhöht. [[wpde>Makuladegeneration]] ist die Langzeitfolge dieser Überlastung der Photorezeptoren. +Die Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut ändern ihre chemische Struktur, wenn sie ein Photon absorbieren und ein entsprechendes Signal an den Sehnerv weiterleiten. Anschließend brauchen sie einige Zeit in der eine Kette von chemischen Änderungen abläuft, die die Photorezeptoren wieder regeneriert. Man spricht auch davon, dass die Photorezeptoren "ausbleichen". Blaues Licht zwischen 400 nm und 500 nm greift in diesen Regenerationsvorgang ein und macht die Photorezeptoren frühzeitig wieder empfindlich für Licht. So wird die Wahrscheinlichkeit für Schäden an den Photorezeptoren erhöht. Beim Menschen ist [[wpde>Makuladegeneration]] die Langzeitfolge dieser Überlastung der Photorezeptoren. {{wkx>1209}} 
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 +{{clear}} 
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 +===== Blue-Light-Hazard und Lampen: LEDs und Farbtemperatur ===== 
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 +==== Bewertung ==== 
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 +{{wkx>1198;1197}} 
 +==== LEDs ==== 
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 +Da das Wirkspektrum für Blaulichtgefährdung sehr gut mit dem Spektrum der blauen Primär-LED in normalen weißen LEDs übereinstimmt, kam die Sorge auf, dass weiße LEDs eine besonders starke Blaulichtgefährdung verursachen {{wkx>1196;1207}}. Das wurde in verschiedenen Studien widerlegt! Es hängt letztlich nur von der Farbtemperatur ab, wie stark die Blaulichtgefährdung von Lampen ist, nicht von der Lampentechnologie. Auch Leuchtstofflampen mit hoher Farbtemperatur haben eine stärkere Blaulichtgefährdung. LEDs und Halogenlampen mit gleicher Farbtemperatur haben eine gleich starke Blaulichtgefährdung {{wkx>1208}}. 
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 +===== Reptilien und Amphibien ===== 
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 +Bei Fröschen wurden Veränderungen an den Photorezeptoren in der Netzhaut durch Leuchtstofflampenlicht beobachtet {{wkx>835}}: Die Tiere wurden für 8 Stunden in einen Glaskasten gesetzt, der von allen Seiten mit Leuchtstofflampen bestrahlt wurde. Die Beleuchtungsstärke betrug 3'200 lux. 
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 +Auch bei Kaulquappen wurden Schäden an der Linse und der Netzhaut festgestellt {{wkx>834}}, verursacht durch intensive UV-Bestrahlung. Die Kaulquappen wurden täglich 8 Stunden lang mit einer UVB-Leuchtstofflampe mit Emission im Bereich 280–315 nm bestrahlt. Möglicherweise wurde eine Leuchtstofflampe mit unnatürlich kurzwelligem Spektrum genutzt, die Autoren machen dazu leider keine Angaben. 
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-[{{:vis:action_26.png?300|Wirkspektrum für Blue Light Hazard <html><a href="#fn__L784" name="fnt__L784" id="fnt__L784" class="fn_top">[784]</a></html> }}] 
  
  
 ====== Literatur ====== ====== Literatur ======
  
-{{wxblind>784}}+{{wkxblind>784;1196}}
  
 {{wkxbib}} {{wkxbib}}

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