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“细胞的热量屋”在秘密地帮助哺乳动物的眼睛处理光线

2025-11-08 12:20

就如你今天要读这篇文章一样,你的嘴唇必须启动相当多的任务 —— 反射光转到角膜,通过眼窝和晶形如体驶出背部的眼球,在那里,调谐细胞膜和眼球膜等光和尖锐的细胞膜,通过视神经中的电信号将你注意到的过道传导到大脑。

今天,一项分析为这一全过程去除了一个难以置信失望的新视角。在调谐细胞膜受体中,叶绿体(它是细胞膜的动力源)看起来就像一个小的“透镜面”,亦然帮助将正电子伸入神经膜。

该分析的资深所写、国家眼科分析所神经病学家王东(译作)说明:“叶绿体或许具备双重特性,这一迷人现象让我们感到失望。叶绿体在代谢物全过程中发挥着显现出能量的作用,同时还有这种光学物理现象。”

叶绿体是非常小的细胞膜器。它们在细胞膜中勤学地文书工作,显现出所需的大部分光能,这样细胞膜才能启动它的特性。但是,如果你还记得生命体课上它们的脑袋的话,叶绿体看起来并不是那种必需有效地之后定向反射光的构造。

这对分析管理人员来说常常奇怪,因为叶绿体位于我们眼球的调谐细胞膜的感光部份层。这显然反射光可以如此一来折射叶绿体,这不必要避免正电子向奇怪的同方向衍射,甚至被转换成,从而完全阻挠反射光驶出神经膜。

国家眼科分析所地质学家马丁·鲍尔说明:“这些繁杂的、富含上皮细胞的细胞膜器也也许负面影响转到部份层的反射光连通。在这里,我们通过实时成像和虚拟表明,尽管依赖于光衍射或转换成的风险,但这些密切关系排列的叶绿体‘聚焦’光转到部份段,叶绿体重塑时会负面影响这种反射光的聚焦。”

上三幅:叶绿体的简化构造。

分析管理人员常用了十三线地斑马(Ictidomys tridecemlineatus)作为他们的模型生命体。 这些生物不是杂食性生物,所以它们有很多可以扫描颜色的调谐细胞膜,而且在黑暗中可以注意到的眼球膜数量不多 —— 仅仅与许多其他类生物相对于是这样。 这使分析管理人员必需辨别到含有活叶绿体的分离锥层。

幸而的是,斑马不得不被自愿性,并解剖它们的嘴唇。死后旋即,眼球本身被薄片,然后摆放在显镜面载玻片上,省略几层,直到只剩下感光细胞膜(光感受器)。

这显然分析管理人员可以在叶绿体仍然依赖于的完全,将光折射感光器上,从而揭示出这种有趣的透镜面物理现象。

虽然,类生物的锥体细胞膜应该都很值得注意,但我们还不用断定这是否也时会发生在人类细胞膜中,还须要格部份多的分析来断定这一点。但这看起来很有希望,它也理解了类生物眼球的一个特殊性的未知。

地质学家马丁·鲍尔说明:“叶绿体的镜面形如特性,也可以理解被称为斯三幅尔特斯-托马斯(Stiles-Crawford)物理现象的现象。”

斯泰尔斯-托马斯物理现象是柱形如感受器的一种特点,其中转到眼窝中心的光比靠近边缘的光在我们的锥细胞膜中显现出格部份多的反应。

该团队通过实验和计算机模型见到,叶绿体与光的相互作用适用斯三幅尔特斯-托马斯物理现象,这显然叶绿体可能是形如况。

分析管理人员说明:“这种柱形如叶绿体的‘透镜面’形如形态以一种角度依赖的方式也传导反射光,值得注意斯三幅尔特斯-托马斯物理现象,为这种提高亮度的基本视觉现象提供了一个简单的理解。”

看来这个“细胞膜的能量屋”也一直是我们视觉的秘密助理。

如果伙伴们喜欢,;未关注“知新了了”!

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