Yodopsina

La yodopsina ( iodopsinum ; del otro griego ἰώδης  - "como el color de una violeta " + otro griego ωπς  - ojo) es el nombre común de varios pigmentos visuales en humanos y algunos mamíferos . Estos pigmentos están compuestos por una molécula de proteína asociada al cromóforo retinal . Está contenido en los conos de la retina y proporciona la visión del color , a diferencia de otro pigmento visual, la rodopsina , responsable de la visión crepuscular .

Tipos de yodopsinas

tipo de cono Nombre Rango Sensibilidad máxima [1] [2]
S ( OPN1SW ) - "tritán", "cianolab" β 400–500 nanómetro 420–440 nanómetro
M ( OPN1MW ) - "deutan", "clorolab" γ 450–630 nanómetro 534–545 nanómetro
L ( OPN1LW ) - "protan", "eritrolab" pags 500–700 nanómetro 564–580 nanómetro

Historia de la investigación

Los primeros intentos de encontrar tres pigmentos y, como era de esperar, tres tipos de conos (basados ​​en los supuestos de la teoría de la visión de tres componentes de que cada cono contiene un solo pigmento) fueron realizados por Rushton [3] , quien perfeccionó la densitometría . técnica para la medida in vivo de los coeficientes de absorción de la luz con ondas de diferente longitud en la capa de fotorreceptores de la retina. Se ha demostrado que los dicromatos carecen de uno de los pigmentos presentes en los tricromáticos , y correspondientes a los receptores del tricromato sensibles al rojo y al verde: "eritrolab" (máximo unos 585 nm.) en protanop y "clorolab" (máximo unos 540 nm ). .) en deuteranop .

Detectar la presencia del tercer "cyanolab" (pigmento sensible al azul teóricamente predicho), que (según la teoría de la visión del color de tres componentes) está contenido en el tercer "receptor", durante mucho tiempo no fue posible para ninguno de los dos dicrómatas o tricromáticas. Intentaron explicar esto por la pigmentación amarilla en la región de la fóvea, que, según los investigadores, "dificulta" las mediciones en el extremo azul del espectro.

El siguiente paso en esta dirección fue el estudio de fotopigmentos contenidos en conos humanos individuales [4] y macacos [5] . Los tamaños de los conos foveales son demasiado pequeños para ser objeto de estudio y todos los datos obtenidos se refieren únicamente a los conos parafoveales. Cada cono, al menos el extrafoveal, parece contener solo uno de los pigmentos, o predominantemente uno de ellos. La cuestión de la localización de los pigmentos en los conos foveales no se resolvió en ese momento y se asumió que los conos foveales contienen una mezcla de varios pigmentos. [5] .

Estudio de las características ópticas de la yodopsina

Esto fue seguido por el trabajo de Wald [6] . El uso de fondos intensos adaptativos amarillo, magenta y azul permitió a Wald obtener tres curvas de umbral diferentes. Al corregir la absorción en los medios anteriores del ojo (el cristalino y el pigmento macular amarillo), Wold nombra tres "receptores" como máximos (aunque en realidad no encontró receptores, sino solo máximos de absorción en los tejidos de la retina) 430, 540 y 575 Nuevo Méjico. [7]

Enlaces

  1. Wyszecki, Gunther; Stiles, W.S. Color Science : conceptos y métodos, datos cuantitativos y fórmulas  . — 2do. - Nueva York: Wiley Series in Pure and Applied Optics, 1982. - ISBN 0-471-02106-7 .
  2. Caza RWG. La reproducción del color  (neopr.) . — 6to. - Chichester Reino Unido: Wiley-IS&T Series in Imaging Science and Technology, 2004. - P.  11-12 . - ISBN 0-470-02425-9 .
  3. Rushton WAH 1958. En: Problemas visuales del color. Sumidero NPL. Nº 8, 1, Teddington: 73.
  4. Wald G., Brown PK, 1964. Science, 144 : 45. Wald G., Brown PK, 1965. Cold Spring Harbor Symp., 30 : 345
  5. 1 2 Marks WB, WH Dobelle, EF McNichol. 1964 Ciencia 143:1181.
  6. Wald G. 1964. Ciencia 144:1007.
  7. Academia de Ciencias de la URSS, Consejo Científico Conjunto "Fisiología Humana y Animal", Fisiología de los sistemas sensoriales. Parte 1. Fisiología de la visión. 1971, Editorial Nauka, sucursal de Leningrado. cap. 11, Visión cromática, pág. 246-258