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光受体

  光受体photoreceptor

  为从环境中吸收光能转变成其他能量形式,在生物体内完成一定功能的物质之总称。有叶绿素、细胞色素、光敏色素和视紫红[质]等。

  光受体photoreceptor

  为从环境中吸收光能转变成其他能量形式,在生物体内完成一定功能的物质之总称。有叶绿素、细胞色素、光敏色素和视紫红[质]等。

哺乳动物和鱼类中内视网膜光受体的发现是近年来视觉科学领域最让人吃惊的发现之一。除了众所周知的视杆和视锥细胞外还存在的这些受体,其作用被认为是探测了光照的总体水平,并与生物钟系统的日夜调节联系在一起。两项新的研究工作表明,“黑视素”是光敏的(该物质几乎全部存在于这些“神经节细胞光受体”中)。Qiu等人通过引入“黑视素”将哺乳动物肾脏细胞变成了功能性光受体,Melyan等人在神经细胞中完成了类似工作,这些发现有可能具有重要临床应用,很可能能够让科学家对大脑中的细胞进行选择性刺激,帮助在视网膜退化病变中恢复视力。另一项研究进而识别出了一组以前不知道的视网膜细胞群,名为“表达黑视素的巨型神经节细胞”。它们是光敏的,但也能被视杆和视锥细胞激发,因而将灵长动物中传统的视网膜“图像形成”通道与光照探测或“非图像形成”通道合并起来。

目前已知的植物光受体包括三类:

光敏色素(phytochrome),接收红光和远红光信号;

隐花色素或称蓝光/紫外光-A受体(cryptochrome或blue/UV-A receptor),接收蓝光和330390nm的紫外光;

紫外光-B受体(UV-B receptor),接收280320nm的紫外光。
光敏色素分为在黄化组织中主要存在的Ⅰ型(A)和在光下生长的绿色组织中存在的Ⅱ型(B)。

一种有机光受体,含有至少一种光导元件,该光导元件包括(a)具有下式的电荷输送化合物其中,R1为咔唑基团,久洛尼定基团,或对-(N,N-二取代的)芳胺,R2、R3、R4、R5和R6各自独立为烷基或芳基,R7和R8各自独立为H、烷基或芳基,X为O,S或NR’基团,其中R’为H、烷基或芳基,Y为芳基;和(b)电荷生成化合物;其中在电导基底上至少含有一种光导元件。

电子照相光受体 

在含有导电基材(3)与形成在导电基材(3)上的感光层(7)的电子照相光受体(1)中,表面自由能(γ)被确定为至少20mN/m且至多为35mN/m,其中均匀充电的感光层(7)在相应于图像信息的光下曝光以形成静电潜像。光受体1表面的γ确定在合适的范围内使得可以抑制色调剂过度地粘附在光受体(1)表面,抑制杂质如纸粉的粘附并使其容易同表面分离,这导致光受体(1)的可清洁性得到提高。由于图像始终由表面清洁的光受体(1)形成,图像质量长时间内不会发生损伤或下降。 
.一种电子照相光受体(1,53),其包括:导电基材(3);及形成在导电基材(3)上的感光层(7,54),该感光层(7,54)被均匀地充电并在相应于图像信息的光下曝光以形成静电潜像,其中所述感光层(7,54)表面的表面自由能(γ)至少为20mN/m且至多为35mN/m。

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Lucas, R. J. et al. Characterization of a novel ocular photopigment capable of driving pupillary constriction in mice. Nature Neurosci. 4, 621-626 (2001)

 

FURTHER READING

Foster, R. G. Shedding light on the biological clock. Neuron 20, 829-832 (1998)

Livesey, F. J. & Cepko, C. L. Vertebrate neural cell-fate determination: lessons from the retina. Nature Rev. Neurosci. 2, 109-118 (2001)


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