В центральной части сетчатки больше колбочек а на периферии больше палочек
Муниципальное государственное учреждение
«Пригородная вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
Тесты по биологии с ответами
по теме «Анализаторы» 8 класс.
Подготовила
Учитель биологии и химии высшей категории
Цителадзе Елена Петровна
г. Гатчина
2012г.
Итоговый контроль знаний по теме «Анализаторы»
Вариант № 1.
Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:
Кто ввел понятие «анализатор»?
1. Мечников И.И.; 2. Сеченов И.М.; 3. Павлов И.П.; 4. Пирогов Н.И.
2. Как называется прозрачная часть белочной оболочки глаза?
Радужка; 2. Роговица; 3. Хрусталик; 4. Стекловидное тело.
3. Кончик языка лучше различает:
1. Горькое; 2. Соленое; 3. Сладкое; 4. Кислое.
Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов:
4. Из каких частей состоит наружное ухо?
А. Ушная раковина; Б. Слуховые косточки;
В. Барабанная перепонка; Г. Слуховой проход.
5. Стенками глазного яблока служат оболочки:
А. Белочная Б. Сосудистая В. Стекловидная Г. Сетчатая
Часть 3. Задания на установление соответствия.
6. Установите последовательно для каждого анализатора его компоненты (Рецепторную часть, проводящую часть и зону коры). Ответы зашифруйте четырехзначным числом.
Виды анализаторов
Компоненты анализатора
Зрительный
Слуховой
Обонятельный
Вкусовой
Кожный
1. Сенсорная зона в теменных долях. 2. Палочки и колбочки сетчатки.
3. Височные доли. 4. Затылочная доля.
5. Слуховые нервы 6. Вкусовые нервы
7. Обонятельные нервы. 8. Обонятельные рецепторы
9. Зрительные нервы 10. Сенсорные нервы.
11. Рецепторы вкусовых почек. 12. Рецепторы Кортиева органа
13. Кожные рецепторы.
Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно.
Утверждение
Ответ
1. Место, где зрительный нерв выходит из сетчатки называется желтым пятном
2. В центре радужки располагается отверстие – хрусталик.
3. Лучи света, попадая на сетчатку, образуют уменьшенное и перевернутое изображение видимых глазом предметов.
4. В центральной части сетчатки больше колбочек, а на периферии больше палочек.
Да
Нет
Часть 4. Задания на определение последовательности.
Установите, в какой последовательности звуковые колебания передаются к рецепторам органов слуха:
А) наружное ухо;
Б) перепонка овального окна;
В) слуховые косточки;
Г) барабанная перепонка;
Д) жидкость в улитке;
Е) рецепторы органа слуха.
9. Установите, в какой последовательности лучи света проходят к фоторецепторам:
А) Стекловидное тело;
Б) Роговица;
В) Хрусталик;
Г) Водянистая влага (передняя камера глаза);
Д) Радужка со зрачком.
Е) Сетчатка с палочками и колбочками.
Итоговый контроль знаний по теме «Анализаторы»
Вариант № 2.
Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:
Рецепторы слухового анализатора расположены
1. во внутреннем ухе; 2. в среднем ухе;
3. на барабанной перепонке; 4. в ушной раковине.
2. В какую область коры больших полушарий поступают нервные импульсы от рецепторов слуха?
затылочную; 2. теменную; 3. височную; 4. лобную.
3. Рецепторы между телом и корнем языка более чувствительны:
1. К горькому; 2. К соленому; 3. К сладкому; 4. К кислому.
Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов:
4. К преломляющей (оптической) системе глаза относятся:
А. Роговица; Б. Водянистая влага;
В. Склера (белочная оболочка); Г. Хрусталик;
Д. Стекловидное тело; Е. Радужка (радужная оболочка) и хрусталик.
5. К фоторецепторам относят:
А. Хрусталик; Б. Палочки; В. Зрачок; Г. Колбочки.
Часть 3. Задания на установление соответствия.
6. Установите соответствие между частью уха и его строением.
Ответы зашифруйте числами.
Части уха
Строение
Наружное ухо
Среднее ухо
Внутреннее ухо (орган слуха)
Внутреннее ухо (орган равновесия)
1. Три полукружных канала. 2. Евстахиева труба.
3. Молоточек. 4. Овальное и круглое окна.
5. Наковальня 6. Улитка
7. Ушная раковина. 8. Кортиев орган
9. Стремечко. 10. Отолитовый аппарат.
11. Слуховой проход. 12. Барабанная перепонка
Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно.
Утверждение
Ответ
1. Находящийся в улитке орган, содержащий слуховые рецепторы называется отолитовый аппарат.
2. В височных долях анализируется информация от слуховых рецепторов, с внутренней стороны височных долей – о вкусе пищи.
3. Палочки обеспечивают цветное изображение, а колбочки – черно-белое.
4. В лобной доле анализируется информация от органов зрения.
1. Да
2.Нет
Часть 4. Задания на определение последовательности.
Установите последовательность механизма световосприятия:
А) Там находятся палочки и колбочки;
Б) В форме нервного импульса возбуждение передается по зрительному нерву в средний и промежуточный мозг;
В) Возникают сложные фотохимические реакции, сопровождающиеся расщеплением зрительных пигментов на более простые соединения;
Г) В затылочной доле больших полушарий нервный импульс преобразуется в зрительное ощущение;
Д) Расщепление сопровождается возникновением возбуждения;
Е) При отсутствии света зрительный пигмент регенерирует (восстанавливается).
Ж) Лучи света, через оптическую систему глаза, попадают на сетчатку.
Итоговый контроль знаний по теме «Анализаторы»
Вариант № 3.
Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:
Проводниковая часть зрительного анализатора:
1. Сетчатка; 2. Зрачок; 3. Зрительный нерв; 4. Зрительная зона коры головного мозга.
2. В какой доле коры больших полушарий головного мозга находится зрительная зона?
затылочной; 2. теменной; 3. височной; 4. лобной.
3. В состав зрительного пигмента, содержащегося в светочувствительных клетках сетчатки, входит витамин:
1. С; 2. К; 3. В; 4. А; 5. Е; 6. D; 7. РР.
Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов:
4. Что относят к среднему уху:
А. Барабанную перепонку; Б. Молоточек; В. Наковальня; Г. Кортиев орган; Д. Стремечко; Е. Евстахиеву трубу.
5. Все разнообразные цветовые ощущения возникают при возбуждении пигментов в колбочках, воспринимающих:
А. Белый цвет; Б. Красный цвет; В. Зеленый цвет; Г. Синий цвет; Д.Желтый цвет.
Часть 3. Задания на установление соответствия.
6. Установите соответствие между строением сетчатки и функциями:
Сетчатка
Функции
Палочки.
Колбочки
Желтое пятно.
Слепое пятно.
Пигментный слой.
Два слоя нейронов.
1. Просматривается через отверстие зрачка в виде черного пигмента, обеспечивает контрастность изображения предметов.
2. Нервные окончания зрительного нерва, воспринимающие импульсы от фоторецепторов.
3. Фоторецепторы, обеспечивающие сумеречное и ночное зрение, при этом человек не различает цветов и видит нечетко.
4. Фоторецепторы, приспособленные к восприятию яркого света, отвечают за дневное и цветное зрение.
5. Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучей света.
6. Место наилучшего видения.
Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно.
Утверждение
Ответ
1. Вестибулярный аппарат состоит из трех полукружных каналов и отолитового аппарата (преддверия).
2. Изображение, получаемое па левой половине сетчатки каждого глаза, анализируется в зрительной коре правого полушария.
3. Аккомодация обеспечивается зрачком.
4. Слуховые рецепторы находятся в кортиевом органе.
1. Да
Нет
Часть 4. Задания на определение последовательности.
Установите последовательность механизма восприятия звука:
А) Стремечко колеблет мембрану овального окна;
Б) Звуковая волна колеблет барабанную перепонку;
В) Рецепторные клетки с волосками улавливают колебания и касаются покровной (кроющей) мембраны;
Г) Возбуждение передается по слуховому нерву в подкорковые центры среднего и промежуточного мозга;
Д) Далее колеблется жидкость в улитке;
Е) Колебания переходят на слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко) и усиливаются;
Ж) Колебания переходят на основную (базальную) мембрану;
З) Возникает нервный импульс;
И) Затем в височную долю больших полушарий головного мозга;
К) Здесь осуществляется анализ и синтез звуковых сигналов и возникает слуховое ощущение.
Итоговый контроль знаний по теме «Анализаторы»
Вариант № 4.
Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:
Изменения в полукружных каналах приводят к:
1. Нарушению равновесия; 2. Воспалению среднего уха;
3. Ослаблению слуха; 4. Нарушению речи.
2. В палочках находится пигмент:
Эритролаб; 2. Хлоролаб; 3. Цианолаб; 4. Родопсин.
3. Наружная прозрачная оболочка глаза называется:
1. Склерой; 2. Радужкой; 3. Роговицей; 4. Сосудистой оболочкой.
Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов:
4. В костном лабиринте внутреннего уха различают следующие части:
А. Улитку; Б. Евстахиеву трубу; В. Преддверие (отолитовый аппарат); Г. Слуховые косточки; Д. Барабанную перепонку; Е. Три полукружных канала.
5. Орган равновесия (вестибулярный аппарат) состоит из:
А. Улитки; Б. Евстахиевой трубы; В. Преддверия (отолитовый аппарат); Г. Слуховых косточек; Д. Барабанной перепонки; Е. Трех полукружных каналов.
Часть 3. Задания на установление соответствия.
6. Из перечня выберите ответы на вопросы и зашифруйте их:
Вопросы
Перечень ответов
Воспринимают зрительные раздражения.
Проводит возбуждение в мозг.
Осуществляет различение зрительных раздражений
Преломляет лучи, меняет свою форму
Отверстие в радужной оболочке
Черный и питающий слой глазного яблока
Сосудистая оболочка.
Зрительный нерв
Хрусталик
Рецептор
Зрачок
Зрительная кора затылочной доли
Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно.
Утверждение
Ответ
1. Полость среднего уха соединяется с носоглоткой с помощью евстахиевой трубы.
2. Стремечко упирается в барабанную перепонку.
3. Информация от органов слуха передается в затылочную долю коры больших полушарий.
4. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.
1. Да
Нет
Часть 4. Задания на определение последовательности.
Установите, в какой последовательности звуковые колебания передаются к рецепторам органов слуха:
А) наружное ухо;
Б) перепонка овального окна;
В) слуховые косточки;
Г) барабанная перепонка;
Д) жидкость в улитке;
Е) рецепторы органа слуха.
9. Установите, в какой последовательности лучи света проходят к фоторецепторам:
А) Стекловидное тело;
Б) Роговица;
В) Хрусталик;
Г) Водянистая влага (передняя камера глаза);
Д) Радужка со зрачком.
Е) Сетчатка с палочками и колбочками.
Ответы итогового контроля по теме: «Анализаторы»
Вариант № 1.
1 – 3, 2 – 2, 3 – 3, 4 – АБГ, 5 – АБГ, 6 – 1,2,9,4; 2,12,5,3; 3,8,7,3; 4,11,6,3; 5,13,10,1; 7 – 2211; 8 – АГВБДЕ; 9 – БГДВАЕ.
Вариант № 2.
1 – 1, 2 – 3, 3 – 1, 4 – АБГД; 5 – БГ; 6 – 1,7,11,12; 2,2,3,5,9; 3,4,6,8; 4,1,10; 7 – 2122; 8 – ЖАВДБГЕ.
Вариант № 3.
1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – БВДЕ; 5 – БВГ; 6 – 346512; 7 – 1221; 8 – БЕАДЖВЗГИК.
Вариант № 4.
1 – 1, 2 – 4, 3 – 3, 4 – АВЕ; 5 – ВЕ; 6 – 426351; 7 – 1221; 8 – АГВБДЕ; 9 – БГДВАЕ.
Список используемой литература:
Анисимова В.С, Бруновт Е.П., Реброва Л.В. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека. М.,1987.
Г.М. Муртазин «Активные формы и методы обучения биологии»,М, «Просвещение», М, 1989.
Источник
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 июля 2018;
проверки требуют 10 правок.
У этого термина существуют и другие значения, см. Палочки.
Сечение слоя сетчатки глаза
Строение палочки сетчатки глаза: 1 — наружный сегмент (содержит мембранные диски), 2 — связующий отдел (ресничка), 3 — внутренний отдел (содержит митохондрии), 4 — основание с нервными окончаниями.
Па́лочки (англ. rod cells) — один из двух типов фоторецепторов, периферических отростков светочувствительных клеток сетчатки глаза, названный так за свою цилиндрическую форму. Это высокоспециализированные клетки, преобразующие световые раздражения в нервное возбуждение. Вторым типом фоторецепторов являются колбочки.
В среднем сетчатка глаза человека содержит около 92 миллионов палочек.[1]
Размеры палочек: длина 0,06 мм, диаметр 0,002 мм.
Палочки чувствительны к свету благодаря наличию в них специфического пигмента — родопсина (или зрительный пурпур). Под действием света происходит ряд очень быстрых превращений и обесцвечивание зрительного пигмента. Чувствительность палочки достаточна, чтобы зарегистрировать попадание даже 2-3 фотонов.
Плотность размещения палочек на различных участках сетчатки глаза неравномерна и может составлять от 20 до 200 тысяч на квадратный миллиметр. Причём на периферии сетчатки их плотность выше, чем к её середине, что определяет их участие в ночном и периферийном зрении. В центре сетчатки, в центральной ямке (жёлтом пятне), палочки практически отсутствуют.
Строение фоторецепторов[править | править код]
Палочки и колбочки сходны по строению и состоят из четырех отделов.
В строении палочки принято различать (см. рисунок):
- Наружный сегмент (содержит мембранные диски с родопсином),
- Связующий отдел (ресничка),
- Внутренний сегмент (содержит митохондрии),
- Область с нервными окончаниями.
В наружном сегменте палочки находится столбик содержащий большое количество мембранных дисков (около тысячи). Мембраны дисков содержат множество молекул светочувствительного пигмента родопсина. Диски представляют собой уплощенные мембранные мешочки, уложенные в виде стопки. Обращённая к свету, наружная часть столбика из дисков, постоянно обновляется, за счет фагоцитоза «засвеченных» дисков клетками пигментного эпителия, и постоянного образования новых дисков, в теле фоторецептора. Диски в колбочке постоянно обновляются (до сотни дисков в сутки). На полное обновление всех дисков фоторецептора требуется около 10 дней.
Внутренний сегмент — это область активного метаболизма, она заполнена митохондриями, поставляющими энергию для обеспечения процессов световосприятия, и полирибосомами, на которых синтезируются белки, участвующие в образовании мембранных дисков и зрительного пигмента. В этом же участке палочки располагается ядро.
К одному интернейрону, собирающему сигнал c сетчатки, как правило, подсоединяются несколько палочек, что дополнительно увеличивает чувствительность глаза (конвергенция). Такое объединение палочек в группы делает периферийное зрение очень чувствительным к движениям и отвечает за феноменальные способности отдельных индивидов к зрительному восприятию событий лежащих вне угла их зрения.
Палочки обладают интересной особенностью. В связи с тем, что все палочки содержат один и тот же светочувствительный пигмент — родопсин, их спектральная характеристика сильно зависит от уровня освещения. При слабом освещении, максимум поглощения родопсина составляет около 500 нм. (спектр сумеречного неба), при этом палочки ответственны за ночное зрение, когда цвета предметов неразличимы. При высоком уровне освещения, родопсин выцветает, его чувствительность падает, и максимум поглощения смещается в синюю область, что позволяет глазу, при достаточном освещении, использовать палочки как приёмник коротковолновой (синей) части спектра[2]. Доказательством того, что приёмником синей части спектра в глазу является палочка, может служить и тот факт, что при цветоаномалии третьего типа (тританопия), глаз человека не только не воспринимает синюю часть спектра, но и не различает предметы в сумерках (куриная слепота), а это указывает именно на отсутствие нормальной работы палочек. Сторонники трёхкомпонентных теорий объяснить эту закономерность до сих пор не могут (почему всегда, одновременно с прекращением работы синего приёмника, перестают работать и палочки).
Таким образом, при ярком свете, палочки совместно с колбочками (которые чувствительны к жёлто-зелёной и жёлто-красной частям спектра)[3] позволяют глазу различать и цвета окружающего нас мира.
Цветное зрение[править | править код]
Нормализованные графики чувствительности человеческих клеток-колбочек различных видов (К, С, Д) и клеток-палочек (П) к различным частям спектра. NB: ось длин волны на данном графике логарифмическая.
Палочки чувствительны в изумрудно-зеленой части спектра (максимум — 498 нм). В остальных частях спектра чувствительны колбочки разных видов. Наличие палочек и разных видов колбочек даёт человеку цветное зрение.
Длинноволновые и средневолновые колбочки (с пиками в жёлто-красном и сине-зелёном диапазонах) имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием, поэтому колбочки определённого типа реагируют не только на свой цвет; они лишь реагируют на него интенсивнее других.[4]
В ночное время, когда поток электромагнитных волн недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета.
См. также[править | править код]
- Анкирин 3
- Колбочки
Примечания[править | править код]
- ↑ Curcio, C. A.; Sloan, K. R. et al. Human photoreceptor topography (англ.) // The Journal of Comparative Neurology (англ.)русск. : journal. — 1990. — Vol. 292, no. 4. — P. 497—523. — doi:10.1002/cne.902920402. — PMID 2324310.
- ↑ С. Д. Ременко, «Цвет и зрение», «Картеа Молдовеняскэ», Кишинёв, 1982 г.
- ↑ W. B. Marks, W. U. Dobelle, E. F. Mac Nichol. «Science», v 143, 1964, p 1181.
- ↑
Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. — под ред. А. Л. Бызова. — М.: Мир, 1990. — 172 с.
Источник
Сечение слоя сетчатки глаза
Строение колбочки (сетчатка).
1 — мембранные полудиски;
2 — митохондрия;
3 — ядро;
4 — синаптическая область;
5 — связующий отдел (перетяжка);
6 — наружный сегмент;
7 — внутренний сегмент.
Ко́лбочки (англ. cone) — один из двух типов фоторецепторов, периферических отростков светочувствительных клеток сетчатки глаза, названный так за свою коническую форму. Это высокоспециализированные клетки, преобразующие световые раздражения в нервное возбуждение, обеспечивают цветовое зрение. Другим типом фоторецепторов являются палочки.
Колбочки чувствительны к свету благодаря наличию в них специфического пигмента — йодопсина. В свою очередь йодопсин состоит из нескольких зрительных пигментов. На сегодняшний день хорошо известны и исследованы два пигмента: хлоролаб (чувствительный к жёлто-зелёной области спектра) и эритролаб (чувствительный к жёлто-красной части спектра).
В литературе представлены различные оценки, хотя и близкие числа колбочек в сетчатке человеческого глаза у взрослого человека со 100 % зрением. Так в[1] указывается число от шести до семи миллионов колбочек, большинство из которых содержится в жёлтом пятне.
Обычно указываемое количество в шесть миллионов колбочек в человеческом глазу было найдено Остербергом в 1935 году[2]. Учебник Ойстера (1999)[3] цитирует работу Curcio et al. (1990), с числами около 4,5 миллионов колбочек и 90 миллионов палочек в сетчатке человека[4].
Размеры колбочек: длина около 50 мкм, диаметр — от 1 до 4 мкм.
Колбочки приблизительно в 100 раз менее чувствительны к свету, чем палочки (другой тип клеток сетчатки), но гораздо лучше воспринимают быстрые движения.
Строение фоторецепторов[править | править код]
Колбочки и палочки сходны по строению и состоят из четырех участков.
В строении колбочки принято различать (см. рисунок):
- наружный сегмент (содержит мембранные полудиски),
- связующий отдел (перетяжка),
- внутренний сегмент (содержит митохондрии),
- синаптическую область.
Наружный сегмент заполнен мембранными полудисками, образованными плазматической мембраной, и отделившимися от неё. Они представляют собой складки плазматической мембраны, покрытые светочувствительным пигментом. Обращённая к свету, наружная часть столбика из полудисков, постоянно обновляется — за счет фагоцитоза «засвеченных» полудисков клетками пигментного эпителия и постоянного образования новых полудисков в теле фоторецептора. Так происходит регенерация зрительного пигмента. В среднем, за сутки фагоцитируется около 80 полудисков, а полное обновление всех полудисков фоторецептора, происходит примерно за 10 дней. В колбочках мембранных полудисков меньше, чем дисков в палочке, и их количество порядка нескольких сотен. В районе связующего отдела (перетяжки) наружный сегмент почти полностью отделен от внутреннего впячиванием наружной мембраны. Связь между двумя сегментами осуществляется через цитоплазму и пару ресничек, переходящих из одного сегмента в другой. Реснички содержат только 9 периферических дублетов микротрубочек: пара центральных микротрубочек, характерных для ресничек, отсутствует.
Внутренний сегмент это область активного метаболизма; она заполнена митохондриями, доставляющими энергию для процессов зрения, и полирибосомами, на которых синтезируются белки, участвующие в образовании мембранных дисков и зрительного пигмента. В этом же участке располагается ядро.
В синаптической области клетка образует синапсы с биполярными клетками. Диффузные биполярные клетки могут образовывать синапсы с несколькими палочками. Это явление называемое синаптической конвергенцией.
Моносинаптические биполярные клетки связывают одну колбочку с одной ганглиозной клеткой, что обеспечивает большую по сравнению с палочками остроту зрения. Горизонтальные и амакриновые клетки связывают вместе некоторое число палочек и колбочек. Благодаря этим клеткам зрительная информация еще до выхода из сетчатки подвергается определенной переработке; эти клетки, в частности, участвуют в латеральном торможении[5].
Цветное зрение[править | править код]
Нормализованные графики спектральной зависимости чувствительности к свету у человеческих клеток-колбочек различных видов — коротковолновых, средневолновых и длинноволновых (синий, зелёный и красный графики) и клеток-палочек (чёрный график). NB: ось длин волны на данном графике линейная.
Те же графики, но без нормализации светочувствительности
По чувствительности к свету с различными длинами волн различают три вида колбочек. Колбочки S-типа чувствительны в фиолетово-синей (S от англ. Short — коротковолновый спектр), M-типа — в зелено-желтой (M от англ. Medium — средневолновый), и L-типа — в желто-красной (L от англ. Long — длинноволновый) частях спектра. Наличие этих трёх видов колбочек (и палочек, чувствительных в изумрудно-зелёной части спектра) даёт человеку цветное зрение.
Название | максимум | Название цвета |
---|---|---|
S | 443 нм | синий |
M | 544 нм | зелёный |
L | 570 нм | красный |
Длинноволновые и средневолновые колбочки (с пиками в жёлто-красном и сине-зелёном диапазонах) имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием, поэтому колбочки определённого типа реагируют не только на свой цвет; они лишь реагируют на него интенсивнее других.[6]
Пигмент, чувствительный к фиолетово-синей области спектра, названный цианолаб, у человека кодируется геном OPN1SW[7][8][9].
В ночное время, когда поток фотонов недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета.
Пространственное разрешение глаза человека различается для разных цветов: На белом фоне ориентацию жёлтых линий определить сложно, поскольку жёлтый отличается от белого синей (коротковолновой) компонентой
Колбочки трёх видов распределены в сетчатке неравномерно[10]. Преобладают длинно- и средневолновые, коротковолновых колбочек гораздо меньше и они (как и палочки) отсутствуют в центральной ямке. Такая асимметрия объясняется цветовой аберрацией — изображение хорошо сфокусировано на сетчатке только в длинноволновой части спектра, то есть если количество «синих» колбочек и увеличить, чётче изображение не станет[11].
Примечания[править | править код]
- ↑ The Rods and Cones of the Human Eye.
- ↑ Osterberg, G. Topography of the layer of rods and cones in the human retina (англ.) // Acta Ophthalmologica (англ.)русск. : journal. — Wiley-Liss, 1935. — Vol. Suppl. 13, no. 6. — P. 1—102.
- ↑ Oyster, C. W. The human eye: structure and function (неопр.). — Sinauer Associates (англ.)русск., 1999.
- ↑ Curcio, CA.; Sloan, KR.; Kalina, RE.; Hendrickson, AE. Human photoreceptor topography (англ.) // J Comp Neurol (англ.)русск. : journal. — 1990. — February (vol. 292, no. 4). — P. 497—523. — doi:10.1002/cne.902920402. — PMID 2324310.
- ↑
Н. Грин, У.Стаут, Д.Тейлор. Биология: в 3-х т. — Пер.с англ./ под.ред. Р.Сопера. — М.: Мир, 1993. — Т. 2. — С. 280—281. - ↑
Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. — под ред. А. Л. Бызова. — М.: Мир, 1990. — 172 с. - ↑ Nathans J., Thomas D., Hogness D. S. Molecular genetics of human color vision: the genes encoding blue, green, and red pigments (англ.) // Science : journal. — 1986. — April (vol. 232, no. 4747). — P. 193—202. — PMID 2937147.
- ↑ Fitzgibbon J., Appukuttan B., Gayther S., Wells D., Delhanty J., Hunt D. M. Localisation of the human blue cone pigment gene to chromosome band 7q31.3-32 (англ.) // Hum Genet : journal. — 1994. — February (vol. 93, no. 1). — P. 79—80. — PMID 8270261.
- ↑ Entrez Gene: OPN1SW opsin 1 (cone pigments), short-wave-sensitive (color blindness, tritan).
- ↑ Rods & Cones см. раздел The Receptor Mosaic.
- ↑ Brian A. Wandell, Foundations of Vision, Chapter 3: The Photoreceptor Mosaic (недоступная ссылка). Архивировано 5 марта 2016 года.
Источник