Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Стайлз-Кроуфорд эффектісі (бірінші және екінші типтегі Стайлз-Кроуфорд эффектісіне бөлінеді) - бұл адам көзіне тән қасиет, ол конус фоторецепторларының бағыттау сезімталдығына қатысты. Бірінші түрдегі Стайлз-Кроуфорд эффекті - бұл көздің шетіне жақын көзге кіретін жарық, көздің ортасына жақын орналасқан бірдей интенсивті жарыққа қарағанда фоторецепторлардың төменгі реакциясын тудыратын құбылыс. Фоторецептордың реакциясы күткеннен айтарлықтай төмен, себебі фоторецептордың көздің жиегіне жақын орналасқан жарықты қабылдау бұрышы төмендейді. Екінші түрдегі Стайлз-Кроуфорд эффекті - бұл көздің шетінен көзге кіретін монохроматикалық жарықтың түсі көздің ортасына кіретін бір толқын ұзындығы бар жарықпен салыстырғанда екі жарықтың жалпы қарқындылығына қарамастан әртүрлі болады. ғалымдар бұл торшаның қасиеттеріне байланысты болуы керек деп қорытындылады; нақтырақ айтқанда, конус фоторецепторларының фотондарды түсіру қасиеттері. Адамның конусына түскен жарық сәулелерін электромагниттік талдау Стайлз-Кроуфорд эффектісін конустық фоторецепторлардың әртүрлі бөліктерінің пішіні, көлемі және сыну көрсеткіштерімен түсіндіреді, олар оқушының ортасына қарай бағытталған. Адамның конус жасушаларының ені екі микрометрге тең болғандықтан, бұл көрінетін жарықтың толқын ұзындығы сияқты шамамен бірдей, электромагниттік талдау адам конус жасушаларында жарық түсіру құбылыстары оптикалық толқын бағыттаушыларда байқалған құбылыстарға ұқсас екенін көрсетті. Нақтырақ айтқанда, конус фоторецепторлары ішіндегі жарықтың тар болуына байланысты, конус фоторецепторларында жарықтың белгілі бір толқын ұзындығы үшін электромагниттік өрістің деструктивті немесе конструктивті кедергісі болуы мүмкін, осылайша фотопигмент молекулаларының жарықты жалпы сіңіруіне елеулі әсер етеді. Stiles- Crawford әсеріне ықпал етуі мүмкін. Бір конус фоторецептордың және конус фоторецептордың жарық жолында алдыңғы жақта орналасқан торша қабаттарының күрделілігіне, сондай-ақ конус фоторецепторларының таралуы мен бағытына байланысты кездейсоқтыққа байланысты, көздегі визуалды ынталандырудың өндірісіне әсер ететін барлық факторларды толықтай модельдеу өте қиын. Tschukalow және басқалар. жарық микроскопының астында, әртүрлі бұрыштарда, жалпақ орнатылған оқшауланған торлы көздер арқылы адам фовеялары арқылы өткеннен кейін, коллимацияланған жарықтың берілуін өлшеді. Бұл 2-ші түрдегі Стайлз Кроуфорд эффектісімен (бірінші түрдегі Стайлз Кроуфорд эффектісін қосатын реңктік ауысу) сәйкес келеді және скотполық жағдайларда бағыттылықтың жоқтығын түсіндіреді. 2022 жылдың наурызында фоторецепторлардағы митохондриялар бұрыштық тәуелділікпен жарық беретін микролинзалар ретінде әрекет ете алатыны көрсетілді, бұл митохондриялық бундельдермен көбірек сәйкестендірілген орталық жарықтың шоғырланған пігменттерге жақсырақ шоғырлануы әсерін түсіндіре алады.
The Stiles–Crawford effect (subdivided into the Stiles–Crawford effect of the first and second kind) is a property of the human eye that refers to the directional sensitivity of the cone photoreceptors. The Stiles–Crawford effect of the first kind is the phenomenon where light entering the eye near the edge of the pupil produces a lower photoreceptor response compared to light of equal intensity entering near the center of the pupil. The photoreceptor response is significantly lower than expected by the reduction in the photoreceptor acceptance angle of light entering near the edge of the pupil. The Stiles–Crawford effect of the second kind is the phenomenon where the observed color of monochromatic light entering the eye near the edge of the pupil is different compared to that for the same wavelength light entering near the center of the pupil, regardless of the overall intensities of the two lights. scientists concluded that it must be dependent on properties of the retina; more specifically the photon capture properties of the cone photoreceptors. Electromagnetic analysis of light rays incident on a model human cone revealed that the Stiles–Crawford effect is explained by the shape, size, and refractive indices of the various parts of cone photoreceptors, which are roughly oriented towards the center of the pupil. Since the width of human cone cells is on the order of two micrometers, which is on a similar order of magnitude as the wavelength of visible light, electromagnetic analysis indicated that the light capture phenomena in human cone cells are similar to those observed in optical waveguides. More specifically, due to the narrow confinement of light within cone photoreceptors, destructive or constructive interference of the electromagnetic field may occur within the cone photoreceptors for particular wavelengths of light, thus significantly affecting the overall absorption of light by the photopigment molecules. may contribute to the Stiles–Crawford effect. Due to the complexity of a single cone photoreceptor and the layers of the retina which lie ahead of the cone photoreceptor on the light path, as well as the randomness associated with the distribution and orientation of cone photoreceptors, it is extremely difficult to fully model all of the factors which may affect the production of the visual stimulus in an eye. Tschukalow et al. measured the transmission of collimated light under the light microscope at different angles after it had passed through human foveae from flat mounted isolated retinae. This agrees with the associated Stiles Crawford effect of the 2nd kind (hue shift accompanying the Stiles Crawford effect of the first kind) and also explains the lack of directionality in scotopic conditions. In March 2022 it has been showed that mitochondria in photoreceptors can act as microlenses delivering light with an angular dependence which has been suggested could explain the effect where central light being more aligned with mitochondrial bundles get better focused better onto a cone’s pigments.