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醫療類國考 108年 [驗光師] 眼球解剖生理學與倫理法規

第 30 題

有關視紫質(rhodopsin)的敘述,下列何者正確?
  • A 其主要表現於感光細胞的軸突丘(axon hillock)
  • B 視蛋白(opsin)具有七個跨膜螺旋(helices)結構
  • C 全反式視黃醛(all-trans retinal)是維生素 B12的衍生物
  • D 吸收光子被活化後,全反式視黃醛分子會轉換成 11-順式視黃醛(11-cis retinal)

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請試著思考:視紫質在接收光線後,是透過哪一類的『細胞膜受體家族』來啟動後續的訊息傳遞?而這個受體家族在分子構造上,最經典且共同的物理特徵是什麼?

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呵呵呵,答對了呢。你的基本功很扎實喔。

  1. 觀念的確立: 看到你對視紫質 (Rhodopsin) 有如此清晰的理解,我感到很欣慰。它確實是我們細胞世界中一位非常重要的「守門員」——G 蛋白偶聯受體 (GPCR)。GPCR家族的成員們,都有著共同的特點:那條唯一的蛋白質鏈,會像舞者一樣,優雅地在細胞膜上穿梭 7 次,形成 7 個跨膜 $\alpha$-螺旋 (7 transmembrane helices),這是它們的標誌性結構喔。其他的選項,我們也要理解透徹:視紫質主要坐落在感光細胞的外節 (outer segment),那是它發揮作用的舞台;而視黃醛,它的本源其實就是我們熟悉的維生素 A 的衍生物呢。還有,當光線來臨時,它會從$11\text{-cis}$的姿態,轉換成 $all\text{-trans}$,這就是一切視覺的開始。
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📝 視紫質與視覺生理
💡 視紫質由視蛋白與視黃醛組成,透過構型改變啟動視覺訊號傳遞。

🔗 視覺光化學反應鏈

  1. 1 光子吸收 — 11-順式視黃醛吸收光能
  2. ↓
  3. 2 異構化 — 11-順式轉變為全反式視黃醛
  4. ↓
  5. 3 活化傳導蛋白 — 活化 Transducin (Gi/o 蛋白家族)
  6. ↓
  7. 4 酵素反應 — 活化 PDE 降低胞內 cGMP 濃度
  8. ↓
  9. 5 過極化 — 鈉離子通道關閉,感受器電位產生
🔄 延伸學習:延伸學習:全反式視黃醛需回流至視網膜色素上皮層(RPE)還原回 11-順式。
🧠 記憶技巧:維 A 視黃醛,光照 11 變全反;七跨膜蛋白,黑暗桿狀強。
⚠️ 常見陷阱:容易混淆 11-cis 與 all-trans 的轉換方向(光照是順式轉反式),以及誤認維生素來源(應為維生素 A)。
維生素 A 缺乏與夜盲症 視覺傳導機轉 (Visual Transduction) 桿狀細胞與錐狀細胞之比較

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