Modul în care lumina albastră ar putea deteriora celulele din ochi

Modul în care lumina albastră ar putea deteriora celulele din ochi

în timpul zilei, lungimile de undă albastre ale luminii pot fi benefice, jucând un rol important în stabilirea ritmurilor circadiene, stimulând atenția și starea de spirit. Dar nu am evoluat pentru a fi expuși la ea la fel de mult ca noi. În plus față de lumina albastră amplă în lumina soarelui, cea mai mare parte a luminii la care suntem expuși prin intermediul dispozitivelor digitale este de asemenea albastră., De exemplu, cel mai frecvent tip de LED utilizat în dispozitivele electronice este un LED cu lumină albă, care are de fapt o emisie de vârf în intervalul de lungime de undă albastră (400-490 nm). Mai mult, corneea și lentila ochiului nu pot bloca sau reflecta lumina albastră.dovezile crescânde sugerează că lumina albastră are o parte întunecată. Noaptea, poate suprima secreția de melatonină și poate face ravagii asupra ritmurilor noastre circadiene, iar studii recente au arătat că expunerea prelungită la lumina albastră poate deteriora retina, deși exact cum face acest lucru nu a fost clar.,acum, noi cercetări de la Universitatea din Toledo demonstrează că atunci când lumina albastră lovește o moleculă numită retină, declanșează o cascadă de reacții chimice care ar putea fi toxice pentru celulele din retina ochiului.este un pic paradoxal, pentru că de fapt avem nevoie de retină, care este o formă de vitamina A, pentru a vedea în primul rând.imaginea microscopului Confocal al fotoreceptorilor cu tijă și Con într-o retină umană. Sondele fluorescente au… a fost folosit pentru a identifica fotoreceptori tijă (verde) și fotoreceptori con și celule orizontale (roșu)

Dr., Robert Fariss, National Eye Institute, NIH; Creative Commons 2.0

Există două tipuri de ‘fotoreceptoare celulele din retina, responsabile pentru detectarea luminii: tije si conuri. Tijele alcătuiesc majoritatea și se bazează pe o proteină numită rodopsină pentru a detecta lumina.molecula retiniană, care este capabilă să absoarbă lumina, se află în propriul loc specializat în proteina rodopsinei. Când fotoni de lumină lovit retiniene, se schimbă forma vreodată atât de ușor., Este ca o mică răsucire, într-adevăr, dar pentru că nu este prea mult loc, ea îndepărtează o parte din rodopsină din drum. Această ușoară reajustare fizică stabilește o progresie a modificărilor chimice care, în cele din urmă, duce la transmiterea semnalelor de-a lungul nervului optic din creier.

minge și stick model de retinei. De Carbon (negru), oxigen (roșu), hidrogen (alb)

Jynto via Wikimedia Commons; Creative Commons 1.0

rodopsinei proteine se leagă retiniene aproape de centrul său

S., Jähnichen via Wikimedia Commons

„Ai nevoie de o aprovizionare continuă de retiniene moleculele dacă doriți să vedeți”, spune Ajith Karunarathne de la Universitatea din Toledo, care a condus studiul. „Fotoreceptorii sunt inutili fără retină, care este produsă în ochi.cu toate acestea, Karunarathne și colegii săi au descoperit că atunci când celulele HeLa-care au fost folosite ca substitut pentru celulele fotoreceptoare-au fost expuse la lumină albastră în prezența retinei, aceasta declanșează o distorsiune într-o proteină importantă din membrana celulară., Aceasta a fost urmată de o creștere atât a leziunilor oxidative, cât și a nivelului de calciu din celule.”este toxic”, spune Kasun Ratnayake, un doctorand care a fost implicat și în studiu. El spune ca descoperirile sugereaza ca ” daca stralucesti lumina albastra pe retina, retina ucide celulele fotoreceptoare pe masura ce molecula de semnalizare de pe membrana se dizolva.”celulele fotoreceptoare nu se regenerează în ochi”, adaugă el. „Când sunt morți, sunt morți pentru totdeauna.dacă Retina a fost absentă atunci când celulele HeLa au fost expuse la lumină albastră, atunci nu a fost observată toxicitate., Mai mult, toxicitatea asociată retinei nu a apărut atunci când cercetătorii au folosit alte lungimi de undă ale luminii, cum ar fi roșu, galben sau verde.având în vedere toată lumina albastră la care suntem expuși, Karunarathne a vrut să știe de ce viziunea noastră nu se degradează mai rapid decât o face.el și colegii săi au descoperit că atunci când este prezentă o moleculă antioxidantă numită alfa-tocoferol, care este o formă de vitamina E, reduce daunele cauzate de lumina albastră și retina și împiedică moartea celulelor., din păcate, pe măsură ce îmbătrânim, nivelurile de vitamina E scad și pierdem această protecție. Cercetatorii sugereaza ca distrugerea progresiva a celulelor care detecteaza lumina in ochi datorita expunerii prelungite la lumina albastra ar putea contribui, prin urmare, la degenerarea maculara legata de varsta, care este o cauza principala a orbirii.

„în fiecare an, mai mult de două milioane de cazuri noi de degenerescență maculară legată de vârstă sunt raportate în Statele Unite”, spune Karunarathne.

„nu este un secret faptul că lumina albastră dăunează vederii noastre prin deteriorarea retinei ochiului., Experimentele noastre explică cum se întâmplă acest lucru și sperăm că acest lucru duce la terapii care încetinesc degenerarea maculară, cum ar fi un nou tip de picătură de ochi”, adaugă el.”învățând mai multe despre mecanismele orbirii în căutarea unei metode de interceptare a reacțiilor toxice cauzate de combinația de lumină retiniană și albastră, sperăm să găsim o modalitate de a proteja viziunea copiilor care cresc într-o lume de înaltă tehnologie.,”

studiul oferă un potențial mecanism pentru a propus legătură între expunerea la lumina albastra si degenerescenta maculara, cu toate acestea Sunir Garg, MD, un clinice purtător de cuvânt Al Academiei Americane de Oftalmologie avertizează că actualul studiu nu demonstrează că intensitatea și durata de lumină albastră de obicei suntem expuși prin dispozitive digitale cauze legate de varsta, degenerescenta maculara (AMD)., într-adevăr, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a demonstra că rezultatele actuale se traduc și în celulele fotoreceptoare, unde diferite căi biochimice responsabile de transportul retinei pot schimba cât de sensibile sunt celulele la deteriorare.
„acest studiu nu crește neapărat îngrijorarea mea”, spune Garg. Cu toate acestea, el spune că dorește să vadă mai multe cercetări, deoarece există încă multe lucruri pe care nu le știm despre mecanismele care duc la AMD., în cele din urmă, dacă se demonstrează că expunerea extinsă la lumină albastră digitală joacă un rol în AMD, se va alătura mai multor alți factori despre care se știe deja că influențează dezvoltarea sa, inclusiv dieta, exercițiile fizice și, într-o mică măsură, genetica. notă: de la publicare, acest articol a fost actualizat pentru a adăuga clarificări și contribuții de la Academia Americană de Oftalmologie.cercetarea originală: Ratnayake, K și colab (2018) lumina albastră excitată interceptează semnalul celular. Rapoarte științifice 8:10207 DOI:10.1038/s41598-018-28254-8

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *