{"id":10304,"date":"2018-10-08T15:27:17","date_gmt":"2018-10-08T13:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/?page_id=10304"},"modified":"2018-11-19T14:38:07","modified_gmt":"2018-11-19T13:38:07","slug":"das-auge","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/biologie\/das-auge\/","title":{"rendered":"Das Auge"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"wirbeltierauge\" class=\"anchor\">Das Auge von Wirbeltieren<\/h2>\n<p>Das Auge besteht aus sehr vielen verschiedenen Bestandteilen, von denen jedes wichtige Aufgaben erf\u00fcllt:<br \/>\n<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-11327\" src=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Aufbaue-des-Auges.jpg\" alt=\"Aufbaue-des-Auges\" width=\"724\" height=\"451\" srcset=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Aufbaue-des-Auges.jpg 724w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Aufbaue-des-Auges-300x187.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Die Hornhaut<\/strong> bildet den frontalen Abschluss des Augapfels. Sie ist mit einer Tr\u00e4nenfl\u00fcssigkeit und sch\u00fctzt das Auge vor \u00e4u\u00dferen Einfl\u00fcssen.<\/li>\n<li><strong>Die Iris<\/strong> ist die Blende des Auges. Sie besteht aus vielen kleinen Muskelbahnen, die sich je nach Lichteinfall zusammenziehen oder ausweiten k\u00f6nnen und ist mit Pigmenten gef\u00e4rbt. Sie trennt die vordere von der hinteren Augenkammer.<\/li>\n<li><strong>Die Pupille<\/strong> ist die nat\u00fcrliche \u00d6ffnung in der Iris, durch die Licht in das Innere der Augen f\u00e4llt. Durch Verkleinerung (Miosis) oder Vergr\u00f6\u00dferung (Mydriasis) der Pupille wird der Lichteinfall auf die Netzhaut angepasst.<\/li>\n<li><strong>Die Linse<\/strong> ist ein durchsichtiger und elastischer K\u00f6rper, der sowohl an der Vorderseite als auch an der Hinterseite konvex gekr\u00fcmmt ist. Sie b\u00fcndelt das durch die Pupille eintreffende Licht an der Hinterseite des Auges so, dass auf der Netzhaut ein scharfes Bild entstehen kann (Akkomodation).<\/li>\n<li><strong>Die Zonulafasern<\/strong> sind die Aufh\u00e4ngung der Linse.<\/li>\n<li><strong>Der Ziliarmuskel<\/strong> steuert die Linse aktiv. Im entspannten Zustand ist die Linse flach und in die L\u00e4nge gezogen (Fernsicht). Im angespannten Zustand nimmt die Linse eine kugeligere Form an (Nahsicht).<\/li>\n<li><strong>Die Augenkammern<\/strong> sind mit Kammerwasser gef\u00fcllt und sorgen so f\u00fcr eine stabilere Form der Augen.<\/li>\n<li><strong>Der Glask\u00f6rper<\/strong> besteht aus einer gelartigen, klaren Fl\u00fcssigkeit und gibt dem Auge seine Stabilit\u00e4t.<\/li>\n<li><strong>Die Netzhaut<\/strong> besteht aus verschiedenen Zelltypen und enth\u00e4lt unter anderem die Photorezeptoren, die den Lichtimpuls in einen elektronischen Nervenimpuls umwandeln.<\/li>\n<li><strong>Der Gelbe Fleck<\/strong> ist der Ort des sch\u00e4rfsten Sehens, da hier besonders viele Photorezeptoren vorhanden sind.<\/li>\n<li><strong>Der Blinde Fleck<\/strong> ist die Austrittsstelle des Sehnervs aus dem Augapfel, weshalb hier Photorezeptoren fehlen und kein Sehen m\u00f6glich ist.<\/li>\n<li><strong>Der Sehnerv<\/strong> leitet die Informationen der Netzhaut weiter zum Gehirn.<\/li>\n<li><strong>Die Lederhaut<\/strong> umschlie\u00dft das Auge und die darin liegende Aderhaut versorgt das Auge mit N\u00e4hrstoffen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"bau-der-netzhaut\" class=\"anchor\">Bau der Netzhaut<\/h2>\n<p>Die Netzhaut wird von au\u00dfen von dem sogenannten Pigmentepithel umschlossen. Dieses ist von innen schwarz und verhindert so, dass im Augapfel zu viel Licht gestreut wird und das Bild auf der Netzhaut verzerrt.<\/p>\n\n<div class=\"box info\">\n<strong>Au\u00dferdem gibt es verschiedene andere Zelltypen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Photorezeptoren sind f\u00fcr die Aufnahme der Lichtreize zust\u00e4ndig<\/li>\n<li>Bipolarzellen verschalten die Photorezeptoren mit den Ganglienzellen<\/li>\n<li>Ganglienzellen nehmen die Informationen auf und leiten sie ans Gehirn weiter<\/li>\n<li>Horizontalzellen verschalten die Photorezeptoren und die Bipolarzellen miteinander<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Amakrinzellen verschalten die Bipolarzellen und die Ganglienzellen miteinander Die Photorezeptoren empfangen Lichtimpulse, die dann von ihnen in elektrische Impulse umgewandelt werden. Diese elektrischen Impulse werden dann an die Horizontalzellen weitergeleitet, welche die Informationen nochmals b\u00fcndeln. Das Ganze wird dann an die Bipolarzellen weitergeleitet, welche die Informationen an die Amakrinzellen weitergeben. Auch hier werden die Informationen nochmal geb\u00fcndelt, bevor sie die Ganglienzellen erreichen. Von hier werden dir Informationen direkt \u00fcber den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-11328\" src=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Sehnerv.jpg\" alt=\"Sehnerv\" width=\"787\" height=\"489\" srcset=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Sehnerv.jpg 1163w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Sehnerv-300x186.jpg 300w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Sehnerv-768x477.jpg 768w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Sehnerv-1024x636.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 787px) 100vw, 787px\" \/><\/p>\n<p>Die Netzhaut von Wirbeltieren ist invers aufgebaut. Damit ist gemeint, dass die Ganglienzellen, die die Informationen der Photorezeptoren an das Gehirn weiterleiten, nach innen liegen. Deshalb m\u00fcssen die Axone der Ganglienzellen, die zusammen den Sehnerv bilden, an einer Stelle durch die Netzhaut in Richtung Gehirn wandern (Blinder Fleck).<\/p>\n<p>Die Photorezeptoren gibt es in zwei verschiedenen Ausf\u00fchrungen. Die St\u00e4bchen sind f\u00fcr das Hell- und Dunkelsehen verantwortlich und die Zapfen f\u00fcr das Farbsehen. Photorezeptoren bestehen aus einem Innen- und einem Au\u00dfensegment. Das Innensegment tr\u00e4gt die Zellorganellen, w\u00e4hrend das Au\u00dfensegment aus Disks besteht. In den Disks sind ungef\u00e4hr 100 Millionen lichtempfindliche Pigmentmolek\u00fcle eingebettet: Das Rhodopsin. Dieses besteht aus dem Protein Opsin und Retinal. F\u00e4llt Licht auf dieses Molek\u00fcl, zerf\u00e4llt es in seine Bestandteile und l\u00f6st eine Signalkaskade aus.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-11329\" src=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/St\u00e4bchen.jpg\" alt=\"St\u00e4bchen\" width=\"657\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/St\u00e4bchen.jpg 863w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/St\u00e4bchen-300x137.jpg 300w, https:\/\/www.studyhelp.de\/online-lernen\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/St\u00e4bchen-768x350.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 657px) 100vw, 657px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"elektrische-aktivit\u00e4t-der-st\u00e4bchen\" class=\"anchor\">Elektrische Aktivit\u00e4t der St\u00e4bchen<\/h2>\n<p>Normalerweise sind Nervenzellen erst depolarisiert, sobald ein Reiz von au\u00dfen auf den Rezeptor trifft. Misst man das Rezeptorpotenzial an Photorezeptoren, so findet man bei Ausbleiben der Reizwirkung, also bei vollkommener Dunkelheit, eine leichte Depolarisation von ungef\u00e4hr 40 mV vor. Das liegt daran, dass die Natrium-Ionenkan\u00e4le im Au\u00dfensegment eines Rezeptors ge\u00f6ffnet sind und ein st\u00e4ndiger Einstrom positiver Ladungen stattfindet (im Innensegment wird diese von einer Natrium-Kalium-Pumpe reguliert). In diesem Zustand setzt der Photorezeptor den Neutrotransmitter Glutamat frei, der eine Hemmung der nachgeschalteten Bipolarzelle bewirkt (Dunkelstrom!).<\/p>\n<p>F\u00e4llt nun Licht auf einen Photorezeptor, so reagiert der Sehfarbstoff Rhodopsin und zerf\u00e4llt. Sein Zerfall sorgt \u00fcber eine Erregungskaskade mithilfe von Sekund\u00e4ren Bodenstoffen daf\u00fcr, dass die Natrium-Kan\u00e4le geschlossen werden und kein Natrium mehr in die Zelle gelangt. Dies sorgt in der Zelle f\u00fcr eine Hyperpolarisation bis ungef\u00e4hr -80 mV. Der Photorezeptor setzt dann den hemmenden Neurotransmitter nicht mehr frei, sodass die nachgeschaltete Bipolarzelle nicht mehr gehemmt, sondern depolarisiert wird &#8211; sie leitet dann ein Signal \u00fcber die Ganglienzelle zum Gehirn. Das Rhodopsin muss sehr aufwendig unter Energieaufwand wieder hergestellt werden, sobald es zerfallen ist. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.<\/p>\n\n<h2 id=\"anpassung-an-verschiedene-lichtverh\u00e4ltnisse\" class=\"anchor\">Anpassung an verschiedene Lichtverh\u00e4ltnisse<\/h2>\n<p>Die Anpassung des Auges an verschiedene Lichtverh\u00e4ltnisse wird als Adaptation bezeichnet. Dabei sind zwei Mechanismen entscheidend. Zum einen reagieren die Irismuskulatur und der Pupillenreflex auf eine hohe oder niedrige Lichteinstrahlung durch das Zusammenziehen oder erweitern der Pupille. Zum anderen ist auch das An- und Abschalten von St\u00e4bchen beziehungsweise Zapfen eine Anpassung an dich Lichtintensit\u00e4t, da bei ausreichender Helligkeit die Zapfen, die f\u00fcr das Farbsehen zust\u00e4ndig sind, die Arbeit \u00fcbernehmen. Erst wenn es dunkler wird, werden auch die St\u00e4bchen ben\u00f6tigt. Aber auch bei den Photorezeptoren direkt gibt es Anpassungsmechanismen. Man unterscheidet dabei zwischen der Dunkeladaptation und der Helladaptation.<\/p>\n<p>Die Dunkeladaptation beschreibt die Anpassung der Augen an Dunkelheit. Diese kann bis zu einer halben Stunde dauern. Kommt man von einem hell erleuchteten Raum in einen dunkleren, so wurde im hellen Raum eine gro\u00dfe Menge des vorhandenen Rhodopsins verbraucht. In den Photorezeptoren ist daher nicht mehr so viel des Sehfarbstoffes vorhanden und die Lichtempfindlichkeit der Augen sinkt. Es dauert dann einige Minuten, bis das Rhodopsin wieder hergestellt wurde und das Auge sich dann an die Dunkelheit gew\u00f6hnt hat.<\/p>\n<p>Die Helladaptation funktioniert hingegen wesentlich schneller. Kommt man von einem dunklen in einen hellen Raum, so waren die Augen im dunklen Raum sehr lichtempfindlich, da viel Rhodopsin zur Verf\u00fcgung stand. Trifft nun schlagartig viel Licht ins Auge, zerf\u00e4llt direkt ein sehr gro\u00dfer Teil des Rhodopsins in den angeschalteten St\u00e4bchen und man wird geblendet. Nach wenigen Augenblicken haben sich aber auch die Zapfen angeschaltet, sodass diese normal auf Lichtimpulse reagieren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Auge von Wirbeltieren Das Auge besteht aus sehr vielen verschiedenen Bestandteilen, von denen jedes wichtige Aufgaben erf\u00fcllt: Die Hornhaut bildet den frontalen Abschluss des Augapfels. 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