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Blue Light Hazard

Licht hat auch eine schädigende Wirkung. Bei Infrarotstrahlung ist das als normale Wärmeverbrennung bekannt, bei UV-Strahlung als Sonnenbrand und Co (siehe Abschnitt 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 Photoretinitis.

Makuladegeneration, via wikipedia

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 Makuladegeneration die Langzeitfolge dieser Überlastung der Photorezeptoren. [1209Bullough, J., & Mies, M. S. (2000). The blue-light hazard: A review. Journal of the Illuminating Engineering Society, 29, 6–14.]

Blue-Light-Hazard und Lampen: LEDs und Farbtemperatur

Bewertung

[1198Ein unverbindlicher leitfaden zur richtlinie 2006/25/eg über künstliche optische strahlung. (2010). Europäische Kommission.; 1197Directive 2006/25/ec of the european parliament and of the council of 5 april 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual directive within the meaning of article 16(1) of directive 89/391/eec).]

LEDs

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 [1196Konjhodžić, Đ. (2019). Are led-based screens and lamps suddenly hazardous? Instrument Systems.; 1207Zak, P., & Ostrovsky, M. (2012). Potential danger of light emitting diode illumination to the eye, in children and teenagers. Light and Engineering, 20, 5–8.]. 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 [1208Dain, S. J. (2020). The blue light dose from white light emitting diodes (leds) and other white light sources. Ophthalmic and Physiological Optics, 40(5), 692–699.].

Reptilien und Amphibien

Bei Fröschen wurden Veränderungen an den Photorezeptoren in der Netzhaut durch Leuchtstofflampenlicht beobachtet [835Fite, K. V., Blaustein, A. R., Bengston, L., & Hewitt, H. E. (1998). Evidence of retinal light damage in rana cascadae: a declining amphibian species. Copeia, 1998(4), 906–914.]: Die Tiere wurden für 8 Stunden in einen Glaskasten gesetzt, der von allen Seiten mit Leuchtstofflampen bestrahlt wurde. Die Beleuchtungsstärke betrug 3'200 lux.

Auch bei Kaulquappen wurden Schäden an der Linse und der Netzhaut festgestellt [834Flamarique, I. N., Ovaska, K., & Davis, T. M. (2000). Uv-b induced damage to the skin and ocular system of amphibians. Biological Bulletin, 199(2), 187–188.], 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.

Literatur

[1209] Bullough, J., & Mies, M. S. (2000). The blue-light hazard: A review. Journal of the Illuminating Engineering Society, 29, 6–14.
[1198] Ein unverbindlicher leitfaden zur richtlinie 2006/25/eg über künstliche optische strahlung. (2010). Europäische Kommission.
[1197] Directive 2006/25/ec of the european parliament and of the council of 5 april 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual directive within the meaning of article 16(1) of directive 89/391/eec).
[1196] Konjhodžić, Đ. (2019). Are led-based screens and lamps suddenly hazardous? Instrument Systems.
[1207] Zak, P., & Ostrovsky, M. (2012). Potential danger of light emitting diode illumination to the eye, in children and teenagers. Light and Engineering, 20, 5–8.
[1208] Dain, S. J. (2020). The blue light dose from white light emitting diodes (leds) and other white light sources. Ophthalmic and Physiological Optics, 40(5), 692–699.
[835] Fite, K. V., Blaustein, A. R., Bengston, L., & Hewitt, H. E. (1998). Evidence of retinal light damage in rana cascadae: a declining amphibian species. Copeia, 1998(4), 906–914.
[834] Flamarique, I. N., Ovaska, K., & Davis, T. M. (2000). Uv-b induced damage to the skin and ocular system of amphibians. Biological Bulletin, 199(2), 187–188.
[784] Guidelines on limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation (0.38 to 3µm). (1997). Health Physics, 73(3), 539–554.

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vis/bluelight.1609233470.txt.gz · Last modified: 2020/12/29 10:17 by sarina

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