Pobude iz ganglijskih ćelija. Uloga lateralne inhibicije u mrežnici
Spontani konstanta potencijali akcije u ganglijskih ćelija. To je do ganglijskih ćelija dugih vlakana vidnog živca šalju u mozak. S obzirom na veliku udaljenost electrotonically metoda koristi palice, čunjeva i bipolarni ćelije unutar retine se više ne goditsya- umjesto gangliona provode signale u obliku periodičnih akcionih potencijala. Osim toga, čak iu odsustvu stimulacije šalju kontinuirano impulsa na frekvenciji od 5-40 sekundi. Vizualni signali, s druge strane, postavljen na pozadini aktivnost ganglijskih ćelija.
prijenos informacija je osvjetljenje promjene. Odgovore «on-off" i "off-on". Kao što je već spomenuto, mnogi gangliona se uzbuđuju osvjetljenje sa specifičnim promjenama. To pokazuje i promjene u impuls aktivnost na slici. Gornji kriva pokazuje puls aktivnost koja odmah kada se upali djeliću sekunde naglo povećava, ali u sljedećim drugom frakcije smanjuje. Donja ulazak odražava aktivnost ganglijskih ćelija nalazi lateralno spot svetlo-ova ćelija je jasno inhibira kada se upali zbog lateralne inhibicije. Kada je svjetlo isključeno suprotno se događa. Dakle, ovi podaci odražavaju tzv odgovore «on-off" i "off-on". U suprotnim smjerovima od ovih odgovora su povezani, odnosno sa hyperpolarizing i depolarizujuće bipolarni ćelija i nestacionarnog prirodu odgovora, barem djelomično, generira amacrine ćelija, od kojih mnogi imaju isti odziva.
Sposobnost oka da se utvrdi osvetljenja mijenjaju vrlo i razvijen u perifernim i centralnim retine. Na primjer, vrlo malo mušica leti kroz vidno polje se otkrije odmah. Nasuprot tome, isti komarac, ako on sjedi mirno, i dalje je ispod praga vizuelne percepcije.
Uloga lateralne inhibicije
Mnogi gangliona odgovaraju uglavnom kontrast granice u vidnom polju. Jer, po svemu sudeći, je glavni način prenošenja u informacije mozgu o funkcijama objekta, pokušajte objasniti kako se to događa.
Ako je retina pada čak i svjetlost, odnosno, sve fotoreceptora podjednako stimulišu upadne svetlosti, kontrast tipa gangliona nisu stimulirana ili inhibiran. To je zbog činjenice da su signali se vode direktno iz receptora u depolarizujuće bipolarni ćelije eksitatorne, dok signali koje kroz lateralno hyperpolarizing bipolarni ćelije, kao i kroz horizontalne ćelije, prvenstveno inhibitorni. Dakle, direktan pobude signala koji putuju na jedan put će vjerovatno biti neutralizirani stop svjetla koja prolazi kroz lateralni put. Jedan takav krug prikazan je na slici, u gornjem dijelu koji - tri fotoreceptora. Central receptora ONS depolarizujuće bipolarni ćelija. Dva bočna receptor vezan na isti bipolarni ćeliju kroz kočnica horizontalne ćelija, koje neutralizira direktne pobude signala, ako je tri svjetlo receptora uzbuđen istovremeno.
Sada uzmite u obzir ono što se dešava ako postoji kontrastne granice u vidljivom sliku. Ponovo se odnose na crtež, pretpostavimo da je centralni svijetla tačka fotoreceptora stimulirana svjetlo, dok je jedna od dve bočne receptora nalazi se u mraku. Bright spot svjetlo uzbuđuje pravi put kroz bipolarni ćelija. Ostati jedan lateralni receptora u mraku dovodi do činjenice da je država jedan od horizontalnih ćelija se ne mijenja, i.e., ona nije stimulirana. Shodno tome, ćelija ne inhibira bipolarni ćelija. Dakle, gdje se nalaze vizualni kontrasti signali direktna i bočnih staze su međusobno nadopunjuju.
U principu, mehanizam funkcije lateralna inhibicija u oku - isto kao u većini drugih senzornih sistema kako bi se osiguralo otkrivanje i poboljšanje kontrasta.
Jedna celija Može se stimulisati određeni broj čunjeva ili manje. Kada se sve tri vrste čunjeva (crvena, plava i zelena) koji stimuliraju istog pištolja-glija ćelija, signal prenosi kroz njega - jedan te isti za sve boje spektra. Dakle, signal iz ovog gangliona ne igraju nikakvu ulogu u određivanju boje, tj, "Beli" signal.
S druge strane, neke od ganglijskih ćelija uzbuđeni zbog konusa jedne vrste boje i koči konusa drugog tipa boje. To je čest slučaj u odnosu na crvene i zelene čunjeva, kada je crveni uzrok pobude, dok zelena - kočenja ili obrnuto.
isto tip uzajamnih smetnji Ona postoji između plave čunjeva, s jedne strane, a kombinacija crvene i zelene čunjeva (oba tipa su uzbuđeni žuta) na drugoj strani. To dovodi do recipročnog odnosa (pobude - inhibicija) između plave i žute boje.
Mehanizam ovog suprotan efekat od slijedećih boja. Čunjeva tip jedna boja Excite celija direktnim uzbudljiv put kroz depolarizujuće bipolarni ćelija, dok je druga vrsta konusa boja inhibiraju celija posredno preko kočnica po hyperpolarizing bipolarni ćelije.
važnost ovi mehanizmi tsvetokontrastnyh To je da oni odražavaju način razlikovanja boja na razini retine. Prema tome, svaki tip tsvetokontrastny gangliona su uzbuđeni s jedne boje, ali inhibirane "opponentnym" boje. Shodno tome, analiza boja počinje u retini i nije u potpunosti mozak funkciju.
- Histogeneze embrionalnog retina. Morfologije fetusa retine
- Neuro kolo malog mozga Purkinje ćelija. Komunikacija Purkinje ćelije
- Retin-A. Struktura i anatomija retine
- Svijetlo i tamno adaptacija. Mehanizmi svijetlih i tamnih adaptacija
- Sljepilo na pojedinačne boje. Funkciju retine neurona
- Funkcija horizontalnih ćelija u retini. Uzbude i inhibicije bipolarni ćelija
- Amacrine ćelije. Retine gangliona
- Visual put od čunjeva. Neurotransmiteri retine neurona
- Analiza u kontrastu u vizuelnu sliku. vizuelni korteks funkcija
- Interakcija vizualne signale iz oba oka. Analiza trodimenzionalnog prostora
- Visual način. Dorzolateralnom kolenastog jezgro talamus
- Anatomski i topografske karakteristike i funkcije vidnog živca
- Anatomija vidnog puta. Central neurona vidnog puta
- Patogenetskim mehanizme poremećaja vidne funkcije u bolesnika s multiplom sklerozom
- Analiza vizualne signale primarne zone (striate) vizualni korteks
- Anatomija i fiziologija retine
- Elektroretinogramska (erg)
- Embriogeneze retina
- Evolucija senzornih funkcija retine tijekom embriogeneze i ranih godina
- Neurofizioloških mehanizme pobude vidnog puta
- Neurofiziologije fotorecepciju