Kann die Netzhaut Licht aussenden?

Die Netzhaut ist ein Lichtsensor, der Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. LEDs können sowohl Licht aussenden als auch empfangen. Ist es ähnlich möglich, Elektrizität an die Netzhaut anzulegen, um Licht zu erzeugen?

Einfach gesagt, können Menschen theoretisch elektromagnetische Wellen von ihren Augen aussenden?

Nein. Was noch wichtiger ist, wenn die Netzhaut Licht emittieren würde, würden Sie mit ziemlicher Sicherheit die Fotorezeptoren mit dem emittierten Licht sättigen, was es unmöglich machen würde, etwas zu sehen, also was ist der Sinn?
@ user137 Ich denke nur, wenn die Netzhaut em-Wellen auf die gleiche Weise wie eine LED emittieren könnte, würde sie eine längere Wellenlänge emittieren, vielleicht Infrarot, also nicht die gleiche Wellenlänge, die sie absorbieren könnte. Und es könnte möglich sein, wenn wir es kontrollieren und üben könnten, um mit elektronischen Geräten nützlich zu sein. Oder haben Sie einige Hypothesen über Superkräfte wie Gedankenlesen oder Telepathie
@ user137, aber der Hauptpunkt ist, dass ich die Mechanik der Absorption und Energieumwandlung der Netzhaut wissen möchte, die mit LED identisch ist oder nicht. Wenn ja, dann könnten wir organische LED mit Bioengineering züchten
Enge Wähler und Skeptiker: Das ist eine großartige Frage. Schon mal was von otoakustischen Emissionen gehört? Haben Sie jemals über die Physik zwischen Photonenabsorption und Relaxation nachgedacht, die Fluoreszenz erzeugt?
Es ist sehr interessant, aber es unternimmt keinen Versuch, die Biologie des Problems zu verstehen. Ich werde die Abstimmung beenden, aber zurückziehen / erneut öffnen, wenn der Benutzer es biologischer fokussiert.
Ich stimme dafür, diese Frage als nicht zum Thema gehörend zu schließen, da sie explizit das Verständnis der biologischen Überlegungen anstreben muss.
Selbst wenn es möglich wäre, die Photorezeptoren dazu zu bringen, Licht bei einer bestimmten Wellenlänge zu emittieren, stelle ich mir vor, dass die Effizienz so gering wäre, dass das Herausholen einer nennenswerten Energie eine enorme Energiemenge erfordern würde. Natürlich emittiert alles Photonen, wenn es heiß genug wird .
LEDs absorbieren kein Licht; eine Fotodiode tut es.
@ user137 - zuerst vermuten Sie, dass jede Lichtemission die Netzhaut überschwemmen würde, und dann vermuten Sie, dass die Effizienz sowieso zu gering wäre, um aufzutreten? Fragen zu kritisieren ist in Ordnung, wahllos mit unbegründeten Argumenten darauf zu schießen ist es nicht.
Die beiden engen Gründe sind bisher in erster Linie meinungsbasiert und „außerhalb des Themas, weil explizit nach einem Verständnis der biologischen Überlegungen gesucht werden muss“. Das erste ansprechen, wie ist es POB? Entweder es passiert oder es passiert nicht. Die zweite Frage könnte in dieser Meta-Frage behandelt werden . Es scheint, dass @ user137 davon profitieren könnte, biologische Überlegungen zu verstehen.
@anongoodnurse Ich habe zurückgezogen, aber basierend auf der Art und Weise, wie die Frage geschrieben ist, wird gefragt, ob Menschen Licht emittieren können, wenn Strom an die Netzhaut angelegt wird. Da ich nicht glaube, dass ausdrücklich ein Experiment durchgeführt wurde, um Elektrizität an die menschliche Netzhaut bis zu dem Punkt anzulegen, an dem sie Licht emittiert, wäre eine Antwort auf diese Frage meinungsbasiert, auch wenn Sie darauf zurückgreifen Informationen basierend auf der Forschung, auf die Sie verwiesen haben; dass die Netzhaut blaues Licht absorbieren und gelbes Licht abgeben kann. Sie haben eine wirklich gute Antwort gegeben, aber es ist eine Antwort auf eine andere Frage.
Ich denke, entweder Sie oder @Christiaan sollten eine Bearbeitung der Frage in Betracht ziehen, um sie mit der Antwort in Einklang zu bringen. Angesichts der Tatsache, dass Autofluoreszenzen definitiv ein plausibles Phänomen sind, für das es Beweise gibt.
Ja, Sie können organische LEDs @Thaina anbauen, das ist durchaus möglich. Sie könnten die menschliche Herstellung von LEDs genauso gut als "wachsende" LEDs bezeichnen, aber ich glaube, ich verstehe die eigentliche Frage, nach der Sie gesucht haben ...;) Cooler Gedanke.
@AMR - "Sie haben ... eine Antwort auf eine andere Frage gegeben." Ja, ich denke du hast recht. Einiges liegt daran, nichts über LEDs zu wissen, ein anderes an einer Fehlinterpretation von Elektrizität (ich dachte an elektromagnetische Wellen). Aber die Titelfrage bleibt, und die habe ich beantwortet. :-/ Aber ich stimme zu; Es ist keine Antwort, die den Geist der Frage anspricht.
Ich behaupte immer noch, dass es keinen Versuch gibt, eine biologische Antwort zu erzwingen, es gibt keinen Beweis dafür, dass der Benutzer die physikalischen Eigenschaften der Netzhaut überhaupt berücksichtigt hat
Die Netzhaut sendet bereits ständig elektromagnetische Wellen aus. Es sendet Infrarotlicht aus.

Antworten (2)

Bitte gestatten Sie mir zu Beginn zu sagen, dass ich nichts über LEDs weiß, daher wird meine Antwort Ihre Analogie nicht ansprechen. Ich werde es auch einfacher halten.

Kann die Netzhaut Licht aussenden?

Ja. Die Netzhaut kann Licht in Form von Fluoreszenz abgeben. Da Fluoreszenz die Emission von Licht durch eine Substanz ist (zugegeben, diese Substanz muss zuerst Licht oder andere elektromagnetische Strahlung einer anderen Wellenlänge absorbieren.)

„Wir können die Autofluoreszenzemission verwenden, um die Netzhaut abzubilden und bestimmte Merkmale davon zu sehen“, sagte Dr. Sparrow, Anthony-Donn-Professor für Ophthalmologie in den Abteilungen für Augenheilkunde und Pathologie und Zellbiologie. ...Die meisten Objekte in der Umgebung sind sichtbar, weil sie Licht reflektieren und nicht emittieren. Allerdings kann die Netzhaut, die sich in der Augenrückwand befindet und als Fundus bekannt ist, ihre eigene Fluoreszenz erzeugen.

Die Zellen der tiefsten Schicht der Netzhaut, das so genannte retinale Pigmentepithel (RPE), enthalten fluoreszierende Verbindungen, die bei Anregung mit blauem Licht eine gelbe Fluoreszenz aussenden.

Diese Fähigkeit ändert sich mit Alter, Krankheit etc.

Die übermäßige Akkumulation von Lipofuszin-Granula im lysosomalen Kompartiment retinaler Pigmentepithelzellen stellt einen gemeinsamen nachgelagerten pathogenetischen Weg bei verschiedenen erblichen und komplexen Netzhauterkrankungen dar, einschließlich der altersbedingten Makuladegeneration.

Lipofuszin ist einer von mehreren Fluorophoren im RPE. Unterschiedliche Fluorophore können mit unterschiedlichen Schädigungen des Auges zusammenhängen.

Eine wichtige hydrophobe Komponente von RPE-Lipofuszin ist der Fluorophor A2E... Da A2E im blauen Bereich des Spektrums stark absorbiert, zusammen mit der bekannten Anfälligkeit von RPE für Schäden durch blaues Licht, haben wir uns verpflichtet, A2E als einen an Blau beteiligten Fluorophor zu untersuchen leichte Toxizität.

Wissenschaftlicher Einblick: Verwendung des natürlichen Fluoreszenzlichts der Netzhaut zur Messung und Behandlung von Krankheiten
FUNDUS-AUTOFLUORESZENZ-BILDGEBUNG: Rückblick und Perspektiven
Der Lipofuszin-Fluorophor A2E vermittelt durch blaues Licht induzierte Schäden an pigmentierten Epithelzellen der Netzhaut

Danke für deine Antwort. Aber der Hauptpunkt, den ich LED erwähne, ist, weil es photovoltaisch ist, Umwandlung zwischen Elektrizität und elektromagnetischen Wellen. Der Punkt ist, dass Photovoltaik Wellen absorbiert, um elektrischen Strom zu erzeugen. Und es ist ein reversibles Material, das Licht aussendet, wenn elektrischer Strom angelegt wird. Ich frage mich also, ob die Mechanik der Lichtabsorption zur Umwandlung von Lichtenergie in ein elektrisches Signal der Netzhaut photovoltaisch ist, dann könnte sie durch Netzhautmaterial reversibel sein, das Licht emittiert, wenn Strom angelegt wird
Trotzdem erstaunt mich Ihre Antwort, dass die Netzhaut auch gelbes Licht emittiert. Vielleicht sieht der Mensch also immer blaues Licht mit etwas Gelb, sieht nie echtes Blau oder sogar eine echte Farbe, wenn andere Zellen auch anderes Licht fluoreszieren
@Thaina Um speziell auf die Idee einzugehen, Fotorezeptoren mithilfe von Elektrizität "umgekehrt arbeiten" und Licht emittieren zu lassen, müssen wir uns ansehen, wie Fotorezeptoren funktionieren. Ein Photon trifft auf eine Chemikalie im Rezeptor, wodurch diese Energie absorbiert und ihre Form ändert. Dies veranlasst eine Reihe von Proteinen, sich gegenseitig zu signalisieren und schließlich Natrium- und Kalziumkanäle zu schließen. Wenn diese Kanäle geschlossen sind, wird die Zelle hyperpolarisiert. Während dies in Bezug auf die elektrische Ladung beschrieben wird, ist es nicht dasselbe wie bei Halbleitern wie LEDs.

Ich denke, hier ist eine einfache, aber sehr anwendbare Antwort.

Alles mit einer Temperatur emittiert Photonen über Wärmestrahlung.