Специфика работы мембраны колбочек сетчатки глаза

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

 → Цветное зрение

Рис. K. Прохождение волн синего, зелёного, красного цветов во внешней мембране колбочки.[1]

Известно (см. рис. К), что форма колбочки не идентична всюду в человеческой сетчатке. Фоточувствительная внешняя часть доли мембраны колбочек изменяется систематически, чтобы быть длинной и мягко сужающимся, образованием конусности в центральной (foveal) части сетчатки к тому, чтобы быть более короткой, и более приземистой (более очевидно сужающейся, с большей конусностью) в периферийных частях сетчатки (von рисунки Грефа).

Таким образом, по сравнению с остальной частью сетчатки, колбочки в foveal яме имеют меньший диаметр и могут, поэтому, быть более плотно упакованы (в шестиугольном образце). Высокая пространственная плотность колбочек составляет высокую визуальную способность остроты зрения в ямке. Это увеличено местным отсутствием в сетчатке глаза кровеносных сосудов от ямки, которая, как подарок, при их наличии столкнулась бы с проходом света, падающего на foveal мозаику колбочек. Отсутствие внутренних клеток сетчатки глаза в ямках приматов, как предполагают, вносит вклад далее в высокую функцию остроты зрения ямки.

Работа колбочек как волноводы[править]

Схема конусной внешней доли мембраны колбочки, работающей как конусный волновод в жидкой среде

Уже только то, что колбочки являются по своей форме правильными конусами, это может служить основанием принимать их как эффективные волноводы (как оптические волокна), способные проводить свет от любой части видимого спектра особым способом. Оптические волноводы в данном случае передают свет по их длине дискретно с разными показателями преломления, способами волновода, которые по существу соответствуют легкому размножению по волокну, отражаясь под определенными углами от стенок волокна и окружают интерфейс (здесь следует учесть, что волокна волновода мембраны находятся в жидкой среде). Таким образом, для соответственно «размерных» конусов, из-за сужения, которое образуется у конусов в сторону острия, последовательно получаем с увеличением глубины (более узкие) уменьшающиеся сечения — эти части конуса не могут нести свет более длинных длин волны (поперечное сечение луча света, или фронт волны пропорционален длине волны. Так лучи «красного» света только вписывается в широкое основание — наибольшее сечение конусов, и способен продвигается по наиболее короткому расстоянию прежде, чем быть «сжатым» — способом отключения; зеленый свет становится более глубоким для вхождения в конус, и синий свет может войти полностью в тонкий конец, там где остриё конуса. При четырехроматизме как у птиц, где имеется фиолетовая колбочуа, то здесь в вершину конуса достигнет самый сильный луч света, с наменьшей длиной волны — фиолетовый или УФ. То есть красный луч захватывается первым по ходу лучей (обычно, в воздухе он преломляются последним). Т.о. здесь проходят далее зелёные, синие, фиолетовые, ультрафиолетовые лучи спектра света.[2]

См. также[править]

Источники[править]

 
Основные цвета
(список)
Радуга

 Красный   Оранжевый   Жёлтый   Зелёный   Голубой   Синий   Фиолетовый 

Оттенки серого

 Белый   Серый   Чёрный 

HTML

 black   silver   grey   white   red   maroon   purple   fuchsia   green   lime   olive   yellow   orange   blue   navy   teal   aqua 

См. также

Основные цвета Дополнительные цвета Спектральные цвета Цветовая модель

Категория Цвет