Amakrinní buňka. Retinální gangliové buňky
V současné době morfologické nebo histochemické metody identifikovaný Asi 30 druhů amakrinní buněk. Funkce Některé z nich jsou popsány, a všechny jsou navzájem odlišné. Jeden typ amakrinní buněk je částí přímé dráhy z tyčovitých, tj, z hůlky na bipolární buňky, amakrinní a nakonec na gangliové buňky.
amakrinní buňka Druhým typem reagují na začátku kontinuálního vizuálního signálu, ale odpověď je blednutí rychle. Někteří amakrinní buňka, naopak silně reagují na vizuální signál vypnout, ale jejich reakce je také rychlé zastavení.
amakrinní buňka Další typ reagovat a spínač a vypnout světla, potom signalizaci změny osvětlení, bez ohledu na jeho směru. Tam amakrinních buňky, které reagují na světelné pohybu bodu na sítnici v určitém směru použitím takových buněk tvrdí, že jsou citlivé na směru.
Video: Elena Malysheva. Věkem podmíněná makulární degenerace
V jistém smyslu, Většina amakrinních buňky jsou neurony, které pomáhají analyzovat vizuální signály před tím, než opustí sítnici.

gangliové buňky
každý sítnice obsahuje asi 100 milionů tyče a kolbochek- 3 miliony, ale počet gangliových buněk - jen asi 1,6 milionu Tak, průměr 60 2 tyčinky a čípky pro každý sbíhajících gangliových buněk a optických nervových vláken, vystupujících z gangliových buněk do mozku ..
Video: Světlo a zdraví
Nicméně, existují velké rozdíly mezi periferní a centrální oblast sítnice. Jak se blíží jámu menší tyčinky a čípky se sbíhají na každé vizuální vlákny navíc, a tyčinky, a kužely jsou tenčí. Tyto účinky se postupně zvyšují ostrost zraku v centrální sítnici. V centru - v fovea - pouze tenké kužely (asi 35,000) a není hůl. Kromě toho, jak je znázorněno na pravé straně na obrázku, je počet optických nervových vláken vystupujících z této části sítnice, je téměř rovná počtu kuželů. To vysvětluje vysokou míru zrakové ostrosti v centrální sítnice v porovnání s mnohem menším ostrosti na obvodu.
Dalším rozdílem mezi periferie a střed sítnice Je to mnohem vyšší citlivost periferních sítnice na slabé světlo. To je částečně vysvětlit tím, že citlivost tyčí 30-300 krát vyšší než kuželů. Nicméně, účinek je výrazně zvýšena v důsledku konvergence asi 200 tyčí za gangliových buněk v okrajových oblastech sítnice, takže sčítají signály z tyčí, což dále zvyšuje intenzitu stimulace periferních gangliových buněk a odchozí od nimi zrakového nervu vláken.
K dispozici jsou tři skupina gangliových buněk, který je označován jako W-, X- a Y-buněk. Každá skupina plní svou funkci.
Přenos tyčovitých W-buněk. W-buňky, tvoří asi 40% z celkového počtu gangliových buněk. Jsou to malé (asi 10 mikrometrů v průměru) a přenášení signálů do příslušných optických vláken při nízké rychlosti rovné asi 8 m / s. Tyto ganglia buňky jsou poháněny zejména tyčí, které přenášejí signály, které jim přes malé bipolární a amakrinní buněk. W-buňky mají rozsáhlé vnímavými pole v sítnici, jako jejich dendrity jsou široce distribuovány ve vnitřní vrstvě sítnice, přijímá signály z rozsáhlých oblastech.
Na histologické základě a fyziologické experimenty prokázaly, že W-buňky, Zdá se, že je zvláště citlivá na vnímání směrového pohybu v zorném poli a velmi důležité pro naši hrubé pístem vidění za zhoršených světelných podmínek.
Převod vizuálního obrazu a X-barevnými buňkami. Drtivá většina gangliových buněk (55%) jsou X-buňky. Mají střední průměr (v rozmezí 10 až 15 mikronů) a vysílání signálů po jejich optických nervových vláken, rychlostí asi 14 m / sec.
Recepční pole x buňky malá, protože jejich dendrity nejsou široce rozšířen v sítnici. Z tohoto hlediska, signály X buňky představují jednotlivé části sítnice. V důsledku toho, a to zejména prostřednictvím X-přeneseny buňky jemné detaily vizuálního obrazu. Kromě toho, protože každý ze symbolů X-buňka přijímá signály z alespoň jednoho z kuželů, buňky byly pravděpodobně zodpovědný za všechny barevné vidění.
Video: Jak optické iluze oklamat váš mozek - Nathan S. Jacobs
Funkce Y-buněk - Přenos informací o okamžitých změnách vizuálního obrazu. Y-buněk - největší ze všech buněk gangliových (průměr až 35 mikronů). Přenášejí signály do mozku při rychlosti 50 m / s nebo vyšší. Mezi gangliové buňky jsou nejméně početné (asi 5% z celkového počtu) a mají rozvětvené dendrity proto shromažďují signály z rozsáhlých oblastí sítnice.
Jak mnozí z amakrinní buněk, Y-buňky reagovat na rychlé změny vizuálního obrazu (rychlý pohyb nebo rychlé změny osvětlení) odesláním pulsní výbojů, jehož trvání je pouze zlomek sekundy. Tyto gangliové buňky, pravděpodobně téměř okamžitě informovat centrální nervový systém vzhledu jakýchkoli nových vizuálních jevů na zorném poli, ale bez vysoké přesnosti lokalizace, což umožňuje pouze příslušné signály, způsobuje, že se oči se pohybovat ve směru vzrušující objektu.
Histogeneze embryonální sítnice. Morfologie fetální sítnice
Lymfocytů a monocytů embryí. Fetální makrofágy tkáně
Brake System Renshaw buňka. Svalové smyslových receptorů
Neurální obvod cerebelární Purkyňovy buňky. Komunikace Purkyňovy buňky
Diferenciace plazmoblasta. I non-lymfoidní buňky
Chemotaxe. Úloha řasinek buněk
Světlé a tmavé adaptace. Mechanismy světlého a tmavého přizpůsobení
Slepota v jednotlivých barev. Funkce neuronů sítnice
Funkce horizontálních buněk v sítnici. Excitační a inhibiční bipolární buňky
Vizuální cesta z kuželů. Neurotransmitery neuronů sítnice
Budicí z gangliových buněk. Role laterální inhibice v sítnici
Analýza kontrasty vizuálního obrazu. Funkce vizuální kortex
Význam Wnt signalizace v regulaci střevních kmenových buněk
Vědci z nádorových buněk, Mayo Clinic přeprogramovány
Vědci zjistili, virus HIV ničí imunitní buňky
Terapie embryonální kmenové buňky rozpoznán zcela bezpečné
Drah. Pathway vizuálního analyzátoru. Vodivá cesta pohled.
Aktivace T a B lymfocytů v imunitní odpovědi. Aktivace lymfocytů. Tvoří specifickou imunitní…
„Hra na honěnou“: pohyb buňka mechanismus vysvětluje tvorbu metastáz
Anatomie a fyziologie sítnice
Vývoj smyslové funkce sítnice v průběhu embryogeneze a raná léta