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적응이란?

호레이스 허

마지막 업데이트: 12월 26, 2023

적응이란?

적응이란 조명 조건의 변화에 적응하는 눈의 능력을 말합니다. 적응에는 어두운 적응과 밝은 적응의 두 가지 유형이 있습니다. 어두운 적응은 눈이 낮은 조명 수준에 적응하는 과정으로, 옵신과 11-cis 망막에서 시각 색소가 재생되는 과정을 포함합니다. 암흑 적응과 색소 재생에 필요한 시간은 주로 11-cis 망막의 국소 농도와 표백된 막대의 옵신에 전달되는 속도에 의해 결정됩니다. 막대는 빛에 더 민감하고 빛의 변화에 완전히 적응하는 데 더 오래 걸립니다. 반면 콘은 어둠에 적응하는 데 약 9~10분이 걸립니다. 막대 경로의 감도는 어둠 속에서 5~10분 이내에 상당히 향상됩니다. 뉴런에 의한 억제는 시냅스의 활성화에도 영향을 미칩니다. 막대 또는 원뿔 색소의 표백과 함께 신경절 세포에서 신호의 병합이 억제되어 수렴이 감소합니다.

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조명 적응은 어두운 곳에서 밝은 곳으로 이동할 때 눈이 다른 휘도에 적응하는 것을 말합니다. 이 조정 기간 동안 망막의 감도가 감소하고 눈의 원추체가 눈의 원추체보다 더 활성화됩니다. 눈의 막대. 적응 과정은 증분 역치 실험을 사용하여 임상적으로 측정할 수 있으며, 이를 통해 망막 기능을 명확하고 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 실험에서 얻은 역치 대 강도 곡선은 검사 및 배경 파장의 선택, 검사 크기, 망막 편심에 따라 단상 또는 양상 모양을 가질 수 있습니다. 양상 반응은 시각의 양면성을 반영하며, 아래쪽은 막대 시스템에 속하고 위쪽은 원뿔 시스템에 속합니다. 베버의 법칙은 명암 불변성 또는 명암 불변성에 적용될 수 있는데, 명암이 일정하게 유지되는 명암 불변성은 다음 사항과 무관합니다. 주변 휘도. 막대 경로와 원뿔 경로의 베버 상수 또는 베버 분율은 각각 0.14와 0.02~0.03이며, S-원뿔 경로의 베버 상수는 약 0.09입니다.

자주 묻는 질문

빛 적응은 어떻게 이루어지나요?

빛 적응은 광수용체에서 중추 뉴런에 이르기까지 시각 시스템 전체에서 일어납니다. 그러나 광수용체가 주변 조명 조건에 따라 감도를 조정하는 능력은 전체 시각 시스템이 제대로 기능하는 데 매우 중요합니다.

빛 적응이 중요한 이유

빛 적응은 "포화 재앙"을 피하고 조명의 변화에도 불구하고 대비에 대한 망막 반응을 일관되게 유지하는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다. 이는 1984년 샤플리와 엔로스-쿠겔이 지적한 바와 같이 시각적 일관성을 유지하고 반사되는 물체를 정확하게 인식하는 데 필수적인 요소입니다.

빛에 적응하는 눈의 부위

동공: 눈에 들어오는 빛의 양을 조절하기 위해 크기를 조절하는 눈의 일부입니다. 홍채는 동공의 크기를 조절하며 카메라에서 조리개 역할을 합니다.

눈이 빛에 적응하는 데 걸리는 시간

콘은 5~7분 이내에 최대 감도에 도달하는 반면, 막대는 최소 30분에서 45분 동안 완전히 어두워져야 80% 어둠에 적응할 수 있습니다. 그러나 완전한 어둠 적응이 일어나려면 몇 시간이 걸립니다. 따라서 우리 눈은 어둠에 적응하는 속도보다 밝은 빛에 적응하는 속도가 훨씬 빠릅니다.

비전에서 적응이란 무엇을 의미할까요?

시각적 적응이란 2011년 웹스터에서 정의한 대로 개인이 새로운 자극에 노출되었을 때 발생하는 민감도나 지각의 일시적인 변화와 자극이 사라진 후에도 지속되는 지속적인 후유증을 말합니다.

어두운 조명 적응의 예는 무엇인가요?

암흑 적응은 밝은 빛에 노출된 후 눈이 어두운 환경에 적응하는 메커니즘입니다. 예를 들어, 밝은 햇빛이 내리쬐는 바깥에 있다가 어두운 실내로 들어가면 처음에는 눈이 잘 보이지 않습니다. 하지만 시간이 지나면 눈은 점차 회복되어 실내의 어두운 조명에 더 잘 반응하게 됩니다.

저조도에 대한 적응은 어떻게 이루어지나요?

식물은 단백질성 광합성 단위로 알려진 광합성 단위의 크기를 늘려 낮은 빛의 강도에 적응해 왔습니다. 이러한 적응을 통해 엽록체는 더 큰 PSU를 갖게 되어 저조도 조건에서 광자가 엽록소 안테나에 부딪힐 가능성이 높아집니다. 결과적으로 저조도에 적응한 식물은 고조도에 적응한 식물에 비해 광합성 단위 크기가 더 큽니다.

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