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现代视觉与多巴胺的关联下丘脑—垂体—松果体-----多巴胺的奥秘
发布时间:2023-3-14  浏览次数:207

现代视觉与多巴胺的关联下丘脑—垂体—松果体-----多巴胺的奥秘:

        多巴胺、多巴胺神经元、多巴胺受体、多巴胺通路这四个名词,都与多巴胺有关。这四个名词构成一个整体,包含多巴胺的四个研究分支。而多巴胺的一切变化应该与外界因素有关,不能忽略这个方面,还涉及宏观与微观之间的关系。

        神经学专家认为,脑内黑质纹状体系统在动物活动中起很大作用,是引起动物一切行为反应的基本条件。它通过中脑边缘系统,参与情绪调节;通过中脑——大脑皮层,参与认知调节、事物识别,包括思维和推理;通过下丘脑一垂体,调控脑垂体的激素分泌。

        近年来发现,多巴胺神经元还支配脑血管和脑膜血管,参与心脑血管调控,参与胃肠道功能调节和视网膜信息系统传递调节。

一、思考与讨论

1、光照与眼球生理:

2011年,在豚鼠的研究中,研究人员发现,增加多巴胺活性的药物不一定能预防近视症。一些研究人员认为,曝光的时机也很重要。就像我们身体中的许多系统(例如体温和激素)都有一定的周期性变化,眼睛中的多巴胺水平也会波动,通常在白天上升,在夜间下降。造成这种昼夜节律的变化,又该怎样解释呢?

2、以往研究的结果是如下流程:

户外光→人眼→视网膜→多巴胺→眼球变长→图像聚焦不在视网膜→近视症系统影响→多巴胺水平波动→昼夜节律变化(白天,夜间)试验发现,视细胞的褪黑素也会对眼球的发育产生影响,但是模式和多巴胺相反,它会在夜间增加,白天减少。事实上,这些会对眼睛产生影响的节律性活动都表明,身体的昼夜节律也可能与眼睛的健康有关。在新英格兰视光学院德博拉•L•尼克拉等人就曾调查异常的昼夜节律是否会对眼睛的生长产生影响,从而改变近视的情况。

       另外,通过对鸡的早期研究,科学家发现,在恒定光照或恒定黑暗下,眼睛都会过度生长。但尼克拉发现这些研究的结论或许并不准确,因为实验过程中的昼夜节律被过度更改了。现在,她正在研究,当轻微改变昼夜节律时,眼睛的生长会出现什么不一样的情况。在《实验眼科研究》发表的一项研究中,尼克拉表示,在半夜时用700勒克斯的光强照射2小时,就足以改变眼睛生长的情况。初步研究指出,随着孩子们在深夜花大量时间读书、写字或浏览网络,昼夜节律的更改,很有可能对发育中的眼睛造成巨大伤害。

       不难看出,化学家认为,光照会对多巴胺释放有影响,而多巴胺量值的变化会影响眼睛的生长,导致近视。可是昼夜节律的变化也会产生这种现象。

3、多巴胺对人眼睛的研究,有下列疑问:

〔1〕怎么区分多巴胺量值的变化和昼夜节律的变化对人眼的影响呢?昼夜节律通过什么通道与多巴胺发生联系?

〔2〕多巴胺两型受体还见于视网膜无长突细胞层,但其功能为何不清楚?

〔3〕多巴胺神经元参与情绪、认知、事物识别、心脑血管、胃肠道功能、运动功能、视网膜信息系统传递调节。在大脑内的神经网络中,多巴胺扮演着非常重要的角色。研究人员对多巴胺神经元与视觉感官的研究,却很少提到多巴胺的神经元调控作用。

〔4〕对多巴胺通路与视觉感官的研究也很少,因为多巴胺通路会影响复杂的情绪与行为,人的复杂的情感往往在面部表情和眼神上可以看出,它们之间是怎么关联的?

〔5〕多巴胺与人体疾病有关联,既与近视有关,也与注意力缺陷多动综合症有关。从生物医学的角度,认为人的眼睛的异常,与大脑有关。

4、多巴胺与近视有关

《环球科学》曾经报道,对近视成因的研究涉及两种理论:一是户外时长理论,二是遗传论。要确定户外活动对眼睛健康的影响,研究人员需要搞清这之间的相关机制和生理过程。宾夕法尼亚大学的眼科专家理查德•斯通说:“从猴子视网膜的化学成分中,可以分辨出猴子有没有近视症。”阿拉巴马大学近视专家托马斯•诺顿说:“现在,学界公认,经常在户外活动,能增加孩子们接收的光照强度,这会促进视网膜产生和释放多巴胺,抵消让眼睛变长的信号。”另外,2009年,在德国图宾根大学的眼科研究人员首先发现暴露在阳光(30000勒克斯)和非常明亮的人造光(15000勒克斯)下,都能成防止受试动物患上近视。

       ★这些研究报告表明,外界日光和人造光对释放多巴胺有影响。

总结:

       依据大脑内分泌系统,解剖学术语,简称内分泌系统。指全身内分泌腺而言,是神经系统以外的另一重要机能调节系统。

       中脑黑质(分泌多巴胺)调节眼动与注视的控制和视网膜信息系统传递调节。下丘脑-垂体(释放激素、生长激素释放激素、生长激素抑制激素。腺垂体激素、促甲状腺激素、生长激素GH。生长激素、促进生长;调节代谢、分泌调节),而且下丘脑和脑垂体中常常存在大量多巴胺。松果体(褪黑素也会对眼球的发育产生影响),等激素分泌。

生理视力复健:

       上述分泌系统与光照有关,因此设计视觉输入多色光刺激视网膜加持光电转化(所需时间与方法培训详细介绍),激活对应的分泌体统,相互协调渗透抑制眼球生理发育的生长因子与生长激素过度分泌,干预眼球增长过快,有利于近视防控。


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