מוטות וחרוטים הם קולטנים רגישים לאור בעין. פונקציות של מוטות וחרוטים

הרשתית היא החלק העיקרי של העין מנתח חזותי. כאן, גלי אור אלקטרומגנטיים נתפסים, הופכים לדחפים עצביים ומועברים אל עצב אופטי. ראיית יום (צבע) ולילה מסופקים על ידי קולטנים מיוחדים ברשתית. יחד הם יוצרים את השכבה הפוטוסנסורית כביכול. בהתבסס על צורתם, קולטנים אלו נקראים קונוסים ומוטות.

    הצג הכול

    מושגים כלליים

    מבנה מיקרוסקופי של העין

    מבחינה היסטולוגית, 10 שכבות תאים מבודדות ברשתית. השכבה החיצונית הרגישה לאור מורכבת מקולטנים (מוטות וחרוטים), שהם תצורות מיוחדות של תאי נוירו-אפיתל. הם מכילים פיגמנטים חזותיים המסוגלים לספוג גלי אור באורך גל מסוים. מוטות וחרוטים מפוזרים בצורה לא אחידה על הרשתית. רוב הקונוסים ממוקמים במרכז, בעוד המוטות נמצאים בפריפריה. אבל זה לא ההבדל היחיד ביניהם:

    1. 1. מקלות מספקים ראיית לילה. זה אומר שהם אחראים לתפיסת האור בתנאי תאורה חלשים. בהתאם לכך, בעזרת מקלות, אדם יכול לראות חפצים רק בשחור-לבן.
    2. 2. קונוסים מספקים חדות ראייה לאורך כל היום. בעזרתם, אדם רואה את העולם בתמונה צבעונית.

    מוטות רגישים רק לגלים קצרים, שאורכם אינו עולה על 500 ננומטר (חלק כחול של הספקטרום). אבל הם פעילים גם באור מפוזר, כאשר צפיפות שטף הפוטונים יורדת. קונוסים רגישים יותר ויכולים לתפוס את כל אותות הצבע. אבל בשביל ההתרגשות שלהם, נדרש אור בעוצמה הרבה יותר גדולה. בחושך, עבודה ויזואלית מתבצעת על ידי מקלות. כתוצאה מכך, בשעת בין ערביים ובלילה, אדם יכול לראות את הצלליות של חפצים, אבל לא מרגיש את הצבעים שלהם.

    הפרות של הפונקציות של קולטני הפוטו ברשתית יכולות להוביל לפתולוגיות שונות של ראייה:

    • הפרה של תפיסת הצבע (עיוורון צבעים);
    • מחלות דלקתיותרִשׁתִית;
    • ריבוד של קרום הרשתית;
    • ראיית דמדומים לקויה (עיוורון לילה);
    • פוטופוביה.

    קונוסים

    אנשים עם ראייה טובהיש כשבעה מיליון קונוסים בכל עין. אורכם הוא 0.05 מ"מ, רוחב - 0.004 מ"מ. הרגישות שלהם לזרימת הקרניים נמוכה. אבל הם תופסים באופן איכותי את כל סולם הצבעים, כולל גוונים.

    הם גם אחראים ליכולת לזהות עצמים נעים, מכיוון שהם מגיבים טוב יותר לדינמיקה של תאורה.

    המבנה של קונוסים

    מבנה סכמטי של קונוסים ומוטות

    לחרוט שלושה מקטעים עיקריים והיצרות:

    1. 1. קטע חיצוני. זה הוא שמכיל את הפיגמנט הרגיש לאור יודפסין, שנמצא במה שנקרא semi-disks - קפלים של קרום הפלזמה. אזור זה של תא הפוטו-קולטן מתעדכן כל הזמן.
    2. 2. נוצר היצרות קרום פלזמה, משמש להעברת אנרגיה מהמקטע הפנימי אל החוץ. זה מה שנקרא cilia שמבצע את הקשר הזה.
    3. 3. המקטע הפנימי הוא אזור המטבוליזם הפעיל. הנה המיטוכונדריה - בסיס האנרגיה של התאים. בקטע זה, יש שחרור אינטנסיבי של אנרגיה הדרושה ליישום התהליך החזותי.
    4. 4. הסוף הסינפטי הוא אזור של סינפסות - מגעים בין תאים המעבירים דחפים עצביים לעצב הראייה.

    השערת שלושה מרכיבים של תפיסת צבע

    ידוע כי קונוסים מכילים פיגמנט מיוחד - יודפסין, המאפשר להם לתפוס את כל ספקטרום הצבעים. על פי השערת שלושת המרכיבים של ראיית צבעים, ישנם שלושה סוגים של קונוסים. כל אחד מהם מכיל סוג משלו של יודפסין והוא מסוגל לתפוס רק את חלקו מהספקטרום.

    1. 1. סוג L מכיל פיגמנט אריתרולאב ולוכד גלים ארוכים, כלומר החלק האדום-צהוב של הספקטרום.
    2. 2. מסוג M מכיל פיגמנט כלורולב ומסוגל לקלוט גלים בינוניים הנפלטים מהאזור הירוק-צהוב של הספקטרום.
    3. 3. סוג S מכיל את הפיגמנט ציאנולב ומגיב לגלים קצרים, קולט את החלק הכחול של הספקטרום.

    מדענים רבים העוסקים בבעיות ההיסטולוגיה המודרנית מציינים את נחיתותה של השערת שלושת המרכיבים של תפיסת צבע, שכן טרם נמצא אישור לקיומם של שלושה סוגי קונוסים. בנוסף, טרם התגלה פיגמנט שקיבל בעבר את השם ציאנולב.

    השערה דו-מרכיבית של תפיסת צבע

    לפי השערה זו, כל קונוסי הרשתית מכילים גם אריטולאב וגם כלורולב. לכן, הם יכולים לתפוס גם ארוך וגם חלק אמצעיספֵּקטרוּם. והחלק הקצר שלו, במקרה זה, קולט את הפיגמנט רודופסין הכלול במקלות.

    לטובת התיאוריה הזו היא העובדה שאנשים שאינם מסוגלים לתפוס את הגלים הקצרים של הספקטרום (כלומר, החלק הכחול שלו) סובלים בו-זמנית מליקוי ראייה בתנאי תאורה חלשים. אחרת, פתולוגיה זו נקראת " עיוורון לילהונגרם כתוצאה מתפקוד לקוי של מוטות הרשתית.

    מקלות

    היחס בין מספר המוטות (אפור) והקונוסים (ירוקים) על הרשתית

    המקלות נראים כמו גלילים קטנים מוארכים, באורך של כ-0.06 מ"מ. מְבוּגָר איש בריאיש כ-120 מיליון קולטנים אלו בכל עין ברשתית. הם ממלאים את כל הרשתית, מתרכזים בעיקר בפריפריה. ה-macula lutea (האזור של הרשתית בו הראייה היא החדה ביותר) אינו מכיל כמעט מוטות.

    מקלות אכילה מספקים פיגמנט רגישות גבוההלכיוון האור, הנקרא רודופסין או סגול חזותי . באור בהיר, הפיגמנט דוהה ומאבד את היכולת הזו. בשלב זה, הוא רגיש רק לגלי אור קצרים, המרכיבים את האזור הכחול של הספקטרום. בחושך, צבעו ואיכויותיו משוחזרים בהדרגה.

    מבנה המקלות

    למוטות מבנה דומה לזה של קונוסים. הם מורכבים מארבעה חלקים עיקריים:

    1. 1. הקטע החיצוני עם דיסקיות הממברנה מכיל את הפיגמנט רודופסין.
    2. 2. הקטע המחבר או cilium יוצר מגע בין החלק החיצוני והפנימי.
    3. 3. המקטע הפנימי מכיל מיטוכונדריה. כאן יש תהליךייצור חשמל.
    4. 4. הקטע הבסיסי מכיל קצות עצביםומבצעת העברת דחפים.

    הרגישות יוצאת הדופן של קולטנים אלה להשפעות של פוטונים מאפשרת להם להמיר גירוי אור ל התרגשות עצבניתולשלוח אותו למוח. כך מתבצע תהליך התפיסה של גלי אור. עין אנושית- קבלת צילום.

    האדם הוא היצור החי היחיד המסוגל לתפוס את העולם על כל עושר הצבעים והגוונים שלו. הגנה על העיניים מפני השפעות מזיקותומניעת לקות ראייה תסייע לשמר יכולת ייחודית זו למשך שנים רבות.

מידע על העולם סביב 90% מהאדם מקבל דרך איבר הראייה. תפקידה של הרשתית הוא פונקציה חזותית. הרשתית מורכבת מקולטנים בעלי מבנה מיוחד - קונוסים ומוטות.

מוטות וחרוטים הם קולטני צילום תואר גבוהרגישות, הם הופכים אותות אורמגיע מבחוץ, לתוך דחפים הנקלטים על ידי מערכת העצבים המרכזית - המוח.

כשהוא מואר - בשעות היום - עומס מוגברקונוסים נבדקים. המוטות אחראים לראיית הדמדומים - אם הם לא מספיק פעילים, מופיע עיוורון לילה.

לקונוסים ולמוטות ברשתית העין יש מבנה שונהכי הפונקציות שלהם שונות.

מבנה העין האנושית

איבר הראייה כולל גם חלק כלי הדםועצב הראייה, המעביר אותות המתקבלים מבחוץ אל המוח. גם החלק במוח הקולט וממיר מידע נחשב לאחד מחלקי מערכת הראייה.

היכן נמצאים המוטות והקונוסים? למה הם לא רשומים? אלו הם קולטנים רקמת עצביםהמרכיבים את הרשתית. הודות לקונוסים ומוטות, הרשתית מקבלת תמונה מקובעת על ידי הקרנית והעדשה. הדחפים מעבירים את התמונה למערכת העצבים המרכזית, שם מעובד המידע. תהליך זה מתבצע תוך שברירי שנייה - כמעט באופן מיידי.

רוב קולטני הפוטו הרגישים נמצאים במקולה - זהו שמו של האזור המרכזי של הרשתית. השם השני של המקולה הוא כתם צהובעיניים. שם זה ניתן למקולה מכיוון שכאשר בוחנים אזור זה, נראה בבירור גוון צהבהב.

מבנה החלק החיצוני של הרשתית כולל פיגמנט, החלק הפנימי מכיל אלמנטים רגישים לאור.

קונוסים בעין

קונוסים קיבלו את שמם מכיוון שהם דומים בצורתם לצלוחיות, רק קטנות מאוד. אצל מבוגר, הרשתית כוללת 7 מיליון קולטנים אלו.

כל קונוס מורכב מ-4 שכבות:

  • חיצוני - דיסקים ממברנה עם פיגמנט צבע יודפסין; פיגמנט זה הוא המספק רגישות גבוהה בתפיסה של גלי אור באורכים שונים;
  • שכבת חיבור - השכבה השנייה - התכווצות, המאפשרת ליצור צורה של קולטן רגיש - מורכבת ממיטוכונדריה;
  • החלק הפנימי - הקטע הבסיסי, החוליה;
  • אזור סינפטי.

נכון לעכשיו, רק 2 פיגמנטים רגישים לאור בהרכב של קולטנים מסוג זה, כלורולב ואריתרולאב, נחקרו במלואם. הראשון אחראי על תפיסת האזור הספקטרלי הצהוב-ירוק, השני - הצהוב-אדום.

מקלות בעיניים

מוטות הרשתית הם גליליים בצורתם, האורך עולה על הקוטר פי 30.

הרכב המקלות כולל את האלמנטים הבאים:

  • דיסקים ממברנה;
  • cilia;
  • מיטוכונדריה;
  • רקמת עצבים.

רגישות מרבית לאור מסופקת על ידי הפיגמנט רודופסין (סגול ויזואלי). הוא לא יכול להבחין בין גווני הצבע, אבל הוא מגיב אפילו להבזקי אור מינימליים שהוא מקבל מבחוץ. קולטן המוט מתרגש אפילו על ידי הבזק, שהאנרגיה שלו היא רק פוטון אחד. יכולת זו היא שמאפשרת לראות בשעת בין ערביים.

רודופסין הוא חלבון מקבוצת הפיגמנטים החזותיים, שייך לכרומופרוטאינים. הוא קיבל את שמו השני - סגול ויזואלי - במהלך מחקר. בהשוואה לפיגמנטים אחרים, הוא בולט בחדות עם גוון אדום בוהק.

רודופסין מכיל שני מרכיבים - חלבון חסר צבע ופיגמנט צהוב.

התגובה של רודופסין לקרן אור היא כדלקמן: כאשר הוא נחשף לאור, הפיגמנט מתפרק, מה שגורם לעירור של עצב הראייה. IN שְׁעוֹת הַיוֹםהרגישות של העין עוברת לאזור הכחול, ללילה - הסגול החזותי משוחזר תוך 30 דקות.

במהלך הזמן הזה, העין האנושית מסתגלת לדמדומים ומתחילה לתפוס בצורה ברורה יותר את המידע שמסביב. זה יכול להסביר שבחושך, עם הזמן, הם מתחילים לראות יותר ברור. ככל שנכנס פחות אור, כך ראיית דמדומים חריפה יותר.

קונוסים ומוטות העין - פונקציות

אי אפשר להתייחס לפוטורצפטורים בנפרד - במנגנון הראייה הם יוצרים שלם אחד ואחראים עליו פונקציות חזותיותו תפיסת צבע. ללא עבודה מתואמת של שני סוגי הקולטנים, המרכזי מערכת עצביםמקבל מידע משובש.

ראיית צבע מסופקת על ידי סימביוזה של מוטות וחרוטים. מוטות רגישים בחלק הירוק של הספקטרום - 498 ננומטר, לא יותר, ואז קונוסים עם סוגים שוניםפִּיגמֶנט.

כדי להעריך את הטווח הצהוב-אדום והכחול-ירוק, מעורבים קונוסים בעלי גלים ארוכים וגלים בינוניים עם אזורים רחבים רגישים לאור וחפיפה פנימית של אזורים אלה. כלומר, קולטני הפוטו מגיבים בו-זמנית לכל הצבעים, אך הם מתרגשים בצורה אינטנסיבית יותר לשלהם.

בלילה, אי אפשר להבחין בין צבעים, פיגמנט צבע אחד יכול להגיב רק להבזקי אור.

תאים ביו-קוטביים מפוזרים ברשתית יוצרים סינפסות (נקודת המגע בין נוירון לתא המקבל אות, או בין שני נוירונים) עם מספר מוטות בו-זמנית - זה נקרא התכנסות סינפטית.

תפיסה מוגברת של קרינת אור מסופקת על ידי תאים דו-קוטביים מונו-סינפטים המחברים קונוסים עם תא גנגליון. תא גנגליון הוא נוירון הממוקם ב רשתית העיןומייצר דחפים עצביים.

יחדיו, מוטות וחרוטים קושרים תאים אקריליים ואופקיים, כך שעיבוד המידע הראשון מתרחש אפילו ברשתית עצמה. זה מספק תגובה מהירהאדם למה שקורה סביבו. תאים אקריליים ואופקיים אחראים לעיכוב לרוחב - כלומר, עירור של נוירון אחד מייצר "הַרגָעָה"פעולה על אחר, מה שמגביר את חדות תפיסת המידע.

למרות המבנה השונה של קולטני הפוטו, הם משלימים זה את תפקידיו של זה. הודות לעבודתם המתואמת, ניתן לקבל תמונה חדה וברורה.

קונוסים ומוטות שייכים למנגנון הקולטן גַלגַל הָעַיִן. הם אחראים להעברת אנרגיית האור על ידי הפיכתה לדחף עצבי. האחרון עובר לאורך סיבי עצב הראייה אל המבנים המרכזיים של המוח. מוטות מספקים ראייה בתנאים תאורה חלשה, הם מסוגלים לתפוס רק אור וחושך, כלומר תמונות בשחור ולבן. קונוסים מסוגלים לתפוס צבעים שונים, הם גם אינדיקטור של חדות ראייה. לכל פוטורצפטור יש מבנה המאפשר לו לבצע את תפקידיו.

מבנה של מוטות וחרוטים

המקלות מעוצבים כמו גליל, וזו הסיבה שהם קיבלו את שמם. הם מחולקים לארבעה חלקים:

  • תאי עצב בזאליים, מחברים;
  • קלסר המספק חיבור עם cilia;
  • חִיצוֹנִי;
  • פנימי, מכיל מיטוכונדריה המייצרות אנרגיה.

האנרגיה של פוטון אחד מספיקה כדי לעורר את המוט. זה נתפס על ידי אדם כאור, מה שמאפשר לו לראות גם בתנאי תאורה נמוכים מאוד.

למוטות פיגמנט מיוחד (רודופסין) הסופג גלי אור באזור שני טווחים.
קונוסים על ידי מראה חיצוניהם נראים כמו צלוחיות, וזו הסיבה שיש להם את השם שלהם. הם מכילים ארבעה מקטעים. בתוך הקונוסים נמצא פיגמנט נוסף (יודפסין), המספק תפיסה של צבעים אדומים וירוקים. פיגמנט אחראי על זיהוי של צבע כחולעדיין לא מותקן.

תפקיד פיזיולוגי של מוטות וחרוטים

קונוסים ומוטות מבצעים את הפונקציה העיקרית, שהיא לתפוס גלי אור ולהפוך אותם לתמונה חזותית (פוטוקליטה). לכל קולטן יש מאפיינים משלו. לדוגמה, יש צורך במקלות כדי לראות בשעת בין ערביים. אם מסיבה כלשהי הם מפסיקים לבצע את תפקידם, אדם לא יכול לראות בתנאי תאורה חלשים. קונוסים אחראים לנקות ראיית צבעתחת תאורה רגילה.

בדרך אחרת, אפשר לומר שהמוטות שייכים למערכת קולטת האור, והקונוסים - למערכת קולטת הצבע. זהו הבסיס לאבחנה מבדלת.

סרטון על מבנה המוטות והקונוסים

תסמינים של נזק למוט וחרוט

במחלות המלוות בפגיעה במוטות ובקונוסים, מופיעים התסמינים הבאים:

  • ירידה בחדות הראייה;
  • הופעת הבזקים או בוהק מול העיניים;
  • ירידה בראיית הדמדומים;
  • חוסר יכולת להבחין בין צבעים;
  • צמצום שדות הראייה (ב מוצא אחרוןהיווצרות ראייה צינורית).

חלק מהמחלות הן מאוד תסמינים ספציפיים, אשר יכול בקלות לאבחן פתולוגיה. זה חל על hemeralopia או. תסמינים אחרים עשויים להיות נוכחים עם פתולוגיות שונות, בקשר אליו יש צורך לבצע בדיקה אבחנתית נוספת.

שיטות אבחון לנגעי מוט וחרוט

כדי לאבחן מחלות שבהן יש נגע של מוטות או קונוסים, יש צורך לבצע את הבדיקות הבאות:

  • עם הגדרת מדינה;
  • (לימוד שדות ראייה);
  • אבחון תפיסת צבע באמצעות טבלאות אישיהרה או בדיקת 100 גוונים;
  • אולטרסאונד;
  • הגיוגרפיה פלורסנטית, המספקת הדמיה של כלי דם;
  • רפרקטומטריה של מחשב.

כדאי לזכור שוב שקולטני הפוטו אחראים על תפיסת הצבע ותפיסת האור. עקב עבודה, אדם יכול לתפוס אובייקט, שתמונתו נוצרת בנתח החזותי. עם פתולוגיות

ישנם שני סוגים של קולטנים: מוטות, שרגישים אליהם רמה נמוכהתאורה, וחרוטים, הרגישים לאור מאזורים שונים של הספקטרום.

הרוב המכריע של קולטני הפוטו בעין הם מוטות. ההערכה היא שהרשתית מכילה כ-120 מיליון מוטות ובסך הכל 6 מיליון קונוסים. בנוסף, מוטות רגישים לאור בערך פי 300 מאשר קונוסים.

ראיית לילה

השפע שלהם ורגישות האור הגבוהה שלהם הופכים את המוטות לאידיאליים לצפייה בשעת בין ערביים ובאור נמוך. עם זאת, המוטות משדרים רק תמונה בשחור-לבן בהבחנה נמוכה למוח. הסיבה לכך היא ש"מספר המוטות, במיוחד בפריפריה של הרשתית, עולה בהרבה על מספר התאים הדו-קוטביים, אשר בתורם מעבירים דחפים חשמליים למוח דרך מספר קטן עוד יותר של נוירונים גנגליון.

כך, מסתבר שתא גנגליון אחד, המעביר מידע מהעין דרך עצב הראייה, נותן למוח מידע שנאסף ממנו מספר גדולמקלות. לכן נראה שהתמונה הנראית בדמדומים מורכבת ממספר רב של כתמים אפורים גדולים.


מיקרוסקופ אלקטרוני של קבוצת מוטות (מוצג בירוק). המוטות רגישים מאוד לאור ולכן משתמשים בהם בעיקר בשעת בין ערביים.

ראיית יום

בניגוד למוטות, קונוסים מתפקדים בעיקר באור חזק ומאפשרים למוח לבנות תמונת צבע בחדות גבוהה. הדבר מקל על ידי העובדה ש"לכל חרוט בודד יש 'קו ישר' המחבר אותו למוח: קונוס אחד מחובר לתא דו-קוטבי אחד, שבתורו מקיים אינטראקציה עם נוירון גנגליון אחד בלבד. כך, המוח מקבל מידע על הפעילות של כל חרוט בודד.

החלק העיקרי של המנתח החזותי הוא הרשתית. כאן מתרחשת התפיסה של גלים אלקטרומגנטיים של אור, הפיכתם לדחפים עצביים והעברה נוספת לעצב הראייה. ראיית יום (צבע) ולילה מסופקת על ידי קולטנים מיוחדים ברשתית. יחד הם יוצרים את שכבת החיישן הפוטו. בהתאם לצורה, הקולטנים הללו נקראים מוטות וחרוטים.

פונקציות של מוטות וחרוטים

במאמר זה ניסינו להבין ביתר פירוט את השאלה היכן נמצאים המוטות והקונוסים והבנו אילו פונקציות הם מבצעים.

מידע כללי

מבחינה היסטולוגית ניתן להבחין ב-10 שכבות תאים ברשתית. השכבה הרגישה לאור מורכבת מקולטנים מיוחדים, שהם תצורות מיוחדות של תאי נוירו-אפיתל. הם מכילים פיגמנטים חזותיים ייחודיים שסופגים גלי אור באורך מסוים. מוטות וחרוטים מפוזרים בצורה לא אחידה על הרשתית. החלק העיקרי של הקונוסים ממוקם לרוב במרכז. המוטות, בתורם, ממוקמים בדרך כלל בפריפריה. הבדלים נוספים כוללים:

  1. מוטות חיוניים לראיית לילה. זה אומר שהם אחראים לתפיסת האור בתנאי תאורה חלשים. בהתאם לכך, בעזרת מקלות, אדם יוכל לראות חפצים רק בשחור-לבן.
  2. קונוסים מספקים חדות ראייה לאורך כל היום. בעזרתם כולם יכולים לראות העולםבתמונה צבעונית.

מוטות רגישים רק לאותם גלים שאורכם אינו עולה על 500 ננומטר. עם זאת, הם נשארים פעילים גם כאשר שטף הפוטונים מופחת. קונוסים יכולים להיחשב רגישים יותר, והם מסוגלים לתפוס את כל אותות הצבע. עם זאת, הם עשויים לפעמים לדרוש אור בעוצמה הרבה יותר גדולה כדי לרגש אותם.

IN זמן חשוךימים, עבודה חזותית מתבצעת על ידי מקלות. כתוצאה מכך, אדם יכול לראות היטב את קווי המתאר של חפצים, אך פשוט אינו יכול להבחין בצבעם. אם תפקוד קולטני הפוטו נפגע, ייתכן שיש הבעיות הבאותופתולוגיה חזותית

  • מחלות דלקתיות שונות של הרשתית;
  • ריבוד של קרום הרשתית;
  • ראיית דמדומים לקויה;
  • פוטופוביה.

לאנשים עם ראייה טובה יש כמיליון קונוסים בכל עין. אורכם 0.05 מ"מ ורוחב 0.004 מ"מ. הרגישות שלהם לזרימת הקרניים נמוכה. עם זאת, כולם יתפסו באופן איכותי את טווח הצבעים, כולל גוונים שונים.

קולטנים של קונוס

הם גם אחראים על היכולת לזהות עצמים נעים, ולכן הם מגיבים הרבה יותר טוב לדינמיקה של תאורה.

המבנה של קונוסים

לקונוסים שלושה מקטעים עיקריים והיצרות:

  1. קטע חיצוני. הוא כולל את הפיגמנט הרגיש לאור יודפסין, שנמצא בחצי הדיסקים - קפלי ממברנת הפלזמה. אזור זה של תאי פוטורצפטור מתעדכן כל הזמן.
  2. התכווצות - נוצרת על ידי קרום הפלזמה ומשמשת להעברת אנרגיה מהמקטע הפנימי אל החוץ. אם נשקול את זה ביתר פירוט, אז אנחנו יכולים לראות שזה מייצג את מה שנקרא cilia שמבצעים את הקשר הזה.
  3. קטע פנימי. זהו תחום של חילוף חומרים פעיל. מיטוכונדריה ממוקמות כאן - בסיס האנרגיה של התאים. בקטע זה יש גם שחרור אינטנסיבי של אנרגיה, הכרחי ליישום התהליך החזותי.
  4. הסוף הסינפטי הוא אזור של סינפסות. מגע אלו בין תאים יעבירו דחפים עצביים לעצב הראייה.

השערת שלושה מרכיבים של תפיסת צבע

אנשים רבים כבר יודעים כי קונוסים מכילים פיגמנט מיוחד, יודפסין, המאפשר לך לתפוס את כל ספקטרום הצבעים. על פי השערת שלושת המרכיבים של ראיית צבעים, ישנם שלושה סוגים של קונוסים. בכל צורה מסוימתיש סוג משלו של יודפסין, שתופס רק את החלק שלו מהספקטרום:

  1. סוג L מכיל פיגמנט הנקרא erythrolab ומגדיר גלים ארוכים, כלומר החלק האדום-צהוב של הספקטרום.
  2. סוג M מכיל פיגמנט כלורולב ומסוגל לקלוט גלים בינוניים הפולטים את האזור הצהוב-ירוק של הספקטרום.
  3. S - מכיל את הפיגמנט ציאנולב ומגיב רק לגלים קצרים, קולט את החלק הכחול של הספקטרום.

חשוב לדעת! כיום, מדענים רבים עוסקים בבעיות ההיסטולוגיה המודרנית ומציינים את הנחיתות של השערת שלושת המרכיבים של תפיסת צבע. זאת בשל העובדה שטרם נמצא אישור לקיומם של שלושה סוגי קונוסים. כמו כן, טרם התגלה פיגמנט שקיבל בעבר את השם cyanolabe.

השערה דו-מרכיבית של תפיסת צבע

אם אתה מאמין להשערה זו, אז אתה יכול להבין שכל קונוסים של הרשתית מכילים eritolab, כמו גם כלורולב. לכן, הם יכולים לתפוס בצורה מושלמת את החלקים הארוכים והאמצעיים של הספקטרום. החלק הקצר של הספקטרום במקרה זה נתפס על ידי הפיגמנט רודופסין, הכלול במקלות.

לטובת תיאוריה כזו עשויה להיות העובדה שאנשים שאינם מסוגלים לתפוס את אורכי הגל הקצרים של הספקטרום, סובלים במקביל מליקוי ראייה בתנאי תאורה חלשים. פתולוגיה דומהנקרא עיוורון לילה.

אם נבחן את המקלות ביתר פירוט, נוכל לראות שהם נראים כמו גלילים מוארכים באורך של כ-0.06 מ"מ. אצל מבוגר, כ-120 מיליון מהקולטנים הללו נמצאים בכל עין. הם ממלאים את כל הרשתית בעצמם, תוך התרכזות בפריפריה.

קולטן מוט

הפיגמנט המספק למוטות רגישות גבוהה מספיק לאור נקרא רודופסין או סגול חזותי. באור בהיר, פיגמנט כזה דוהה ומאבד לחלוטין את יכולתו. בשלב זה, הוא יהיה קליט רק לאורכי הגל הקצרים של האור המרכיבים את האזור הכחול של הספקטרום. בחושך, צבעו ואיכויותיו משוחזרים בהדרגה.

מבנה המקלות

מבנה המוטות כמעט ואינו שונה ממבנה החרוטים. יש להם 4 חלקים עיקריים.:

  1. המקטע החיצוני עם דיסקים הממברניים כולל את הפיגמנט רודופסין.
  2. מקטע הקשירה או הציליום מספק מגע בטוח בין החלק החיצוני והפנימי.
  3. המקטע הפנימי כולל מיטוכונדריה. כאן יתרחש תהליך ייצור החשמל.
  4. המקטע הבסיסי מכיל קצות עצבים ומבצע העברת דחפים.

הרגישות של קולטנים כאלה להשפעות של פוטונים מאפשרת להמיר גירוי אור לעירור עצבי ולהעבירו למוח. לפיכך, תהליך תפיסת גלי האור על ידי העין האנושית מתבצע - photoreception.

מסקנות

כפי שאתה יכול לראות, אדם הוא היצור החי היחיד שיכול לתפוס את העולם סביבו בכל מגוון הצבעים. זה יעזור לשמר את היכולת הייחודית לשנים רבות הגנה אמינהאיברי הראייה מפני השפעות מזיקות, כמו גם מניעת ליקוי ראייה. אנו מקווים שמידע זה היה שימושי ומעניין.