The evolution of irradiance detection: melanopsin and the non-visual opsins

感光色素 黑素psin 视蛋白 生物 视网膜神经节细胞 泽吉伯 视觉光转导 神经科学 脊椎动物 昼夜节律 视网膜 微粒 隐色素 生物钟 解剖 视网膜 视紫红质 生态学 夜行的 遗传学 植物 视网膜神经节细胞 基因
作者
Stuart N. Peirson,Stephanie Halford,F. Foster
出处
期刊:Philosophical Transactions of the Royal Society B [Royal Society]
卷期号:364 (1531): 2849-2865 被引量:245
标识
DOI:10.1098/rstb.2009.0050
摘要

Circadian rhythms are endogenous 24 h cycles that persist in the absence of external time cues. These rhythms provide an internal representation of day length and optimize physiology and behaviour to the varying demands of the solar cycle. These clocks require daily adjustment to local time and the primary time cue (zeitgeber) used by most vertebrates is the daily change in the amount of environmental light (irradiance) at dawn and dusk, a process termed photoentrainment. Attempts to understand the photoreceptor mechanisms mediating non-image-forming responses to light, such as photoentrainment, have resulted in the discovery of a remarkable array of different photoreceptors and photopigment families, all of which appear to use a basic opsin/vitamin A-based photopigment biochemistry. In non-mammalian vertebrates, specialized photoreceptors are located within the pineal complex, deep brain and dermal melanophores. There is also strong evidence in fish and amphibians for the direct photic regulation of circadian clocks in multiple tissues. By contrast, mammals possess only ocular photoreceptors. However, in addition to the image-forming rods and cones of the retina, there exists a third photoreceptor system based on a subset of melanopsin-expressing photosensitive retinal ganglion cells (pRGCs). In this review, we discuss the range of vertebrate photoreceptors and their opsin photopigments, describe the melanopsin/pRGC system in some detail and then finally consider the molecular evolution and sensory ecology of these non-image-forming photoreceptor systems.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
kiki发布了新的文献求助10
刚刚
skyler发布了新的文献求助10
1秒前
bkagyin应助明明ming999_采纳,获得10
3秒前
俊秀的电灯胆完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
8秒前
念梦发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
张欣悦完成签到 ,获得积分10
10秒前
柠柚萌不萌完成签到,获得积分10
10秒前
酷波er应助水母绷带采纳,获得10
10秒前
fengtj发布了新的文献求助10
11秒前
冯建军发布了新的文献求助20
11秒前
13秒前
化学发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
wyx发布了新的文献求助10
14秒前
从从容容发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
justsoso发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
16秒前
赫赫完成签到,获得积分10
16秒前
大理学子完成签到,获得积分10
18秒前
Zzz呀完成签到 ,获得积分10
19秒前
疏曲发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
蜘蛛人发布了新的文献求助10
19秒前
学术搭子发布了新的文献求助10
20秒前
22秒前
呃呃呃c发布了新的文献求助10
22秒前
LL完成签到 ,获得积分10
23秒前
害羞便当发布了新的文献求助10
25秒前
Syzhou完成签到,获得积分10
26秒前
秦乐发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
涛子11111发布了新的文献求助10
28秒前
star应助科研通管家采纳,获得150
28秒前
冲冲冲应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5288796
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4440579
关于积分的说明 13825032
捐赠科研通 4322857
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2372785
邀请新用户注册赠送积分活动 1368276
关于科研通互助平台的介绍 1332168