vis:netzhaut
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vis:netzhaut [2021/01/16 14:25] – [Literatur] sarina | vis:netzhaut [2021/01/21 12:22] (current) – [Die Netzhaut] sarina | ||
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Die Verarbeitung des Lichtsignals findet bereits zu einem überraschend großen Teil in der Netzhaut und nicht erst im Gehirn statt. Das ermöglicht uns bereits viel aus der Untersuchung der Netzhaut über das Sehvermögen von Reptilien zu lernen. Die Netzhaut teilt sich unter dem Mikroskop in klar trennbare Schichten abwechselnd heller (zellkernarmer) und dunkler (zellkernreicher) Färbung. Das Licht wird dabei erst in der hintersten Schicht absorbiert. Dieser Aufbau in der " | Die Verarbeitung des Lichtsignals findet bereits zu einem überraschend großen Teil in der Netzhaut und nicht erst im Gehirn statt. Das ermöglicht uns bereits viel aus der Untersuchung der Netzhaut über das Sehvermögen von Reptilien zu lernen. Die Netzhaut teilt sich unter dem Mikroskop in klar trennbare Schichten abwechselnd heller (zellkernarmer) und dunkler (zellkernreicher) Färbung. Das Licht wird dabei erst in der hintersten Schicht absorbiert. Dieser Aufbau in der " | ||
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Die Schichten in der Reihenfolge des Lichtwegs sind: | Die Schichten in der Reihenfolge des Lichtwegs sind: | ||
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- | **Photorezeptor-Schicht (OS,IS), Äußere Körnerschicht (ONL)** | + | * **Photorezeptor-Schicht (OS,IS), Äußere Körnerschicht (ONL)**\\ Das Licht wird je nach Wellenlänge von verschiedenen Photorezeptoren absorbiert. Grundsätzlich werden dabei zwei Typen von Photorezeptoren unterschieden: |
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- | Das Licht wird je nach Wellenlänge von verschiedenen Photorezeptoren absorbiert. Grundsätzlich werden dabei zwei Typen von Photorezeptoren unterschieden: | + | |
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- | Bei Dunkelheit schütten die Photorezeptoren den Neurotransmitter Glutamat aus. Fällt Licht auf den Photoreptor hyperpolarisiert (Spannungserhöhung bei Wirbeltieren im Gegensatz zur Depolarisation bei z.B. Insekten) dieser, und stoppt die Freisetzung von Glutamat. | + | * **<color rgb(0, |
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- | Glutamat ist der Neurotransmitter der zur Signalübertragung bis zu den <html>< | + | |
- | + | * **<color rgb(101, 50, 1)> | |
- | In der äußeren Körnerschicht befinden sich die Zellkerne der Photorezeptoren. | + | |
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- | **Äußere plexiforme Schicht (OPL) ** | + | |
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- | In dieser Schicht findet die Verbindung zwischen den Photorezeptoren und den Zellen der nächsten Schicht statt. | + | |
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- | **Innere Körnerschicht (INL) ** | + | |
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- | In der inneren Körnerschicht befinden sich die Zellkerne von <span style=" | + | |
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- | <p>< | + | |
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- | <p>< | + | |
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- | Sie verbinden mehrere Photorezeptoren mit den <span style=" | + | |
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- | Außerdem geben sie Rückmeldung an die Photorezeptoren und helfen so beim Ausbalancieren des Signals, beispielsweise bei verschiedenen Helligkeitssituationen. | + | |
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- | <p>< | + | |
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- | **Innere plexiforme Schicht (OPL) ** | + | |
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- | In dieser Schicht findet die Verbindung von den Bipolarzellen zu den Ganglienzellen statt. | + | |
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- | **Ganglienzellenschicht | + | |
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- | Die <html>< | + | |
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- | ON-center Ganglienzellen geben ein Signal, wenn das Zentrum ihres rezeptiven Felds gereizt wird, der Randbereich jedoch nicht;\\ OFF-center Ganglienzellen geben ein Signal, wenn der Randbereich ihres rezeptiven Felds gereizt wird, das Zentrum jedoch nicht. Die Unterscheidung " | + | |
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- | An das Gehirn wird also nicht das rot-grün-blau (RGB) Signal der Zapfen, sondern das gelb/blau - rot/grün - hell/dunkel ([[wpde> | + | |
vis/netzhaut.1610803516.txt.gz · Last modified: 2021/01/16 14:25 by sarina