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蓝光

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| style="background: #66FFE6" align= center|'''<big>蓝光</big> '''
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| style="background: #66FFE6" align= center|'''<big>蓝光</big> '''
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'''中文名称''' :蓝光
'''文学家''' 蓝光(外文名:blue laser),短波蓝光是波长处于400nm-480nm之间具有相对较高能量的光线。该波长内的蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们的眼底健康。蓝光诱发致盲眼病,目前有效的解决方案是对电视进行贴膜处理。防蓝光贴膜技术已经很成熟,成本很低,可以有效阻止蓝光穿透。:赵壹
'''年 代''' 在这里,特别提出一点,蓝光并不都是有害蓝光,真正有害的是波长400到440以内的蓝光,而480到500纳米之间的蓝光有一种调整生物节律的作用,睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。而且短波蓝光是不是一定会对人眼产生伤害,这与照射强度与照射时间有关,当照度达到一定程度后,持续两个小时以上,才有可能对视网膜产生损害。历史沿革编辑:汉代
'''文学体裁''' 早在1966年Nell等研究发现 :赋|}'''<big>蓝光</big>'''(外文名:blue laser),短波 蓝光 是波长处于400nm-480nm之间具有相对较高能量 照射可以引起视网膜细胞 光线。该波长内的蓝光会使眼睛内 损伤 黄斑区毒素量增高 严重威胁我们的眼底健康。蓝光诱发 盲眼病,目前有效的解决方案是对电 力下降甚至丧失 进行贴膜处理。防蓝光贴膜技术已经很成熟,成本很低,可以有效阻止蓝光穿透
在这里,特别提出一点,蓝光并不都是有害蓝光,真正有害的是波长400到440以内的蓝光,而480到500纳米之间的蓝光有一种调整生物节律的作用,睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。而且短波蓝光是不是一定会对人眼产生伤害,这与照射强度与照射时间有关,当照度达到一定程度后,持续两个小时以上,才有可能对视网膜产生损害。== 历史沿革 ==早在1966年Nell等研究发现蓝光的照射可以引起视网膜细胞的损伤,导致视力下降甚至丧失。 其中,波长400-480纳米之间的短波蓝光对视网膜的危害程度最大。  在2010年国际光协会年会中,世界顶尖光学专家一致指出:短波蓝光具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜。蓝光照射视网膜会产生自由基,而这些自由基会导致视网膜色素上皮细胞衰亡,上皮细胞的衰亡会导致光敏感细胞缺少养分从而引起视力损伤,而且这些损伤是不可逆的 。在如今科技迅速发展的时代,已经不能离开电脑,笔记本,平板电脑等数码产品,可以足不出户的工作、生活、娱乐,这一切都是通过互联网和计算机显示屏来显示的。在提高工作效率,享受娱乐生活的同时,也应该注意到自己的双眼正受到蓝光的伤害
== 主要来源 ==蓝光大量存 如今科技迅速发展的时代,已经不能离开 电脑 ,笔记本,平板电脑等 显示器、荧光灯、手机、 数码产品 、显示屏、LED等光线中 可以足不出户 该波长内的蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们 工作、 眼睛健康。日常 生活 、娱乐 蓝光随处可见 这一切都是通过互联网和计算机 但接触到的有害蓝光主要来源为 LED 液晶屏幕。如今液晶 显示屏 来显示 采用 都是 LED 背光 在提高工作 由于背光需要白光的 果,所以业界使用蓝色 LED 混合黄色荧光粉来形成白光。由于蓝色 LED 是一个主体硬件 享受 因此这种白光中的蓝色光谱就拥有一个波峰,从而形成了我们所说的有害蓝光伤眼的问题。LED液晶电视作为客厅 娱乐 生活 主要载体,大部分家庭选择晚上睡前看电视,甚至不少民众会在看电视 关上灯光,加之闪屏等因素 也应该注意 导致有害蓝光对眼睛造成伤害。而且由于看电视时间较长,那么受 自己 伤害也就更深了。由于有害蓝光对 正受到 睛的伤害是日积月累的,因此电视 蓝光 对眼睛 的伤害 要引起足够的重视,特别是青少年儿童。 看电视等电子产品的时间最好不要超过2个小时 [3]
2 == 主要 来源编辑危害 == 1、 蓝光 危害一:损伤眼结构有害 蓝光(3)蓝光大 具有极高能 存在于电脑显示器、荧 ,能够穿透晶状体直达视网膜,引起视网膜色素上皮细胞的萎缩甚至死亡。 灯、手机、数码产品、显示屏、LED等光线中 敏感细胞的死亡将会导致视力下降甚至完全丧失 该波长内 这种损坏是不可逆 蓝光 使 导致黄斑病变。人 中的晶状体会吸收部分蓝光渐渐混浊形成白 障,而大部份 蓝光会穿透晶状体,尤其是儿童晶状体较清澈,无法有效抵挡蓝光,从而更容易导致 黄斑 区毒素量增高,严重威胁我们的眼睛健康 病变以及白内障 [4]
日常生活 2、 蓝光 随处可见,但接触到的有 第二:引起视疲劳由于 蓝光 主要来源为 LED 液晶屏幕。如今液晶显示屏采用 波长短,聚焦点并不 LED 背光 落在视网膜中心位置,而是离视网膜更靠前一点的位置 要想看清楚,眼球会长时间处 背光需要白光的效果 紧张状态 所以业界使用蓝色 LED 混合黄色荧光粉来形成白光 引起视疲劳 由于蓝色 LED 是一个主体硬件 长时间的视觉疲劳 因此这种白光 可能导致人们近视加深、出现复视、阅读时易串行、注意力无法集 的蓝色光谱就拥有一个波峰 等症状 从而形成了我 影响人 所说 有害蓝光伤眼的问题 学习与工作效率 [2]
LED液晶电视作为客厅娱乐的主要载体,大部分家庭选择晚上睡前看电视,甚至不少民众会在看电视时关上灯光,加之闪屏等因素,导致有害 3、 蓝光 对眼睛造成伤害。而且由于看电视时间较长,那么受到的伤害也就更深了。由于有 第三:影响睡眠质量 蓝光 对眼睛 会抑制褪黑色素 伤害 分泌,而褪黑色素 日积月累 影响睡眠 一种重要激素 因此电视蓝光对眼睛 目前已知 伤害要引起足够的重视,特别 作用 青少年儿童 促进睡眠、调节时差 这也能解释为什么在睡前玩手机或者平板 视等电子产品 脑,会造成睡眠质量不高甚至难以入睡 时间最好不要超过2个小时 原因 。[34]
3主要危害编辑1、蓝光危害一:损伤眼结构 有害蓝光具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜,引起视网膜色素上皮细胞的萎缩甚至死亡。光敏感细胞的死亡将会导致视力下降甚至完全丧失,这种损坏是不可逆的。蓝光还会导致黄斑病变。人眼中的晶状体会吸收部分蓝光渐渐混浊形成白内障,而大部份的蓝光会穿透晶状体,尤其是儿童晶状体较清澈,无法有效抵挡蓝光,从而更容易导致黄斑病变以及白内障。[4] 2、蓝光危害第二:引起视疲劳 由于蓝光的波长短,聚焦点并不是落在视网膜中心位置,而是离视网膜更靠前一点的位置。要想看清楚,眼球会长时间处于紧张状态,引起视疲劳。长时间的视觉疲劳,可能导致人们近视加深、出现复视、阅读时易串行、注意力无法集中等症状,影响人们的学习与工作效率。[4] 3、蓝光危害第三:影响睡眠质量 蓝光会抑制褪黑色素的分泌,而褪黑色素是影响睡眠的一种重要激素,目前已知的作用是促进睡眠、调节时差。这也能解释为什么在睡前玩手机或者平板电脑,会造成睡眠质量不高甚至难以入睡的原因。[4] == 引起眩光==
由于短波长光线具有相对较高的能量,当遇到空气中的细小的粒子乱射率较高,这是引起眩光的主要原因。 视网膜病变和眼术后(准分子手术、白内障手术)患者对光非常敏感,会感觉到异常的刺眼,那也是短波蓝光使然。
== 视觉疲劳==可见光线在眼内聚焦后焦点不同,两焦点之间会形成焦点距离差。这是形成视物模糊的主要原因。长时间视觉疲劳会引发其他疲劳症状。蓝光的射入会加剧焦点距离差和视觉模糊度。是因为蓝光经过聚焦后,焦点没有落在视网膜上,而是落在了视网膜与晶状体之间。增大了光线在眼内聚焦的焦点距离差。  蓝光正是导致产生数码视觉疲劳(DEF)的主要原因  4分布范围编辑蓝光不同于紫外线,它不仅存在于太阳光中,还大量存在于电脑显示器(无论LED还是CCFL)、数码电子产品显示屏、手机、电视、甚至汽车车灯、霓虹灯中
== 分布范围 ==蓝光不同于紫外线,它不仅存在于太阳光中,还大量存在于电脑显示器(无论LED还是CCFL)、数码电子产品显示屏、手机、电视、甚至汽车车灯、霓虹灯中。 相关研究表明,不同 波长的蓝光对于人眼的危害效应是不同的,435纳米至440纳米之间的蓝光对眼睛的危害效应最大,该效应随着波长的增加或递减而逐渐减小。虽然LED光源中, 光谱能量的峰值看似处于蓝光波段,但其实危害最大的435nm波段比传统CCFL显示器低,所以LED的蓝光危害要小于传统 CCFL显示器。  生活中,可以发出蓝光的光源有很多,除了 浴霸,平板显示器、LED霓虹灯、荧光灯、阴极管背光显示器、iPad、大屏手机等都有背景光源,通过强大的电子流激发的光源中含有异常的高能短波蓝光,都会影响孩子的视网膜,应避免长期直视。
5 == 注意事项 编辑==
LED照明有两类人要慎用。
最后,晚上也不宜使用LED灯,长期使用,将影响睡眠,照成 生物钟紊乱,从而降低人的免疫力。
6 == 防治措施 编辑==
要防止CCFL蓝光危害,最主要的是避免人眼长时间直视光源表面,对于家中防护意识较弱的婴幼儿和老年人,应采取措施防止光源直射到眼部。另外,一般来说 暖色调LED中的蓝光比例比冷色调LED要少,带漫射罩LED灯的表面亮度比不带罩或带透明罩的LED灯的亮度要低。消费者在购买LED照明产品时,应对产品的色调和表面亮度予以关注。
e 减少上网时间,尤其要避免在黑暗处盯着手机或显示器。
7 == 应用案例 编辑==2014年6月,美国麻省理工学院(MIT)神经科学家首次通过光基因学技术实现了对动物肌肉运动的控制。他们用蓝光照射清醒小鼠的脊髓,小鼠的两条后腿就都不能动了。研究人员认为,这一成果提供了一种新方法,帮人们研究复杂脊髓线路是如何协调运动与感受过程的。相关论文发表在近日出版的《公共科学图书馆·综合》(PLoS One)上。  据每日科学网站6月26日报道,本研究由MIT麦戈文脑研究所教授埃米利奥·比奇负责。以往,神经科学家通过电刺激或药理介入控制神经元的活动,以弄清楚它们的功能。这些方法揭示了许多关于脊髓的信息,但还没有一种能精确控制特定类型神经元的方法,本研究探索了用光基因学技术研究抑制性中间神经元的功能。这种神经元与脊髓中其他神经元一起形成了回路,执行脑发出的命令,并向脑传送来自肢体的感觉信息。  光基因学技术是通过基因编程,让某类神经元能表达一种叫做视蛋白(opsin)的光敏蛋白。视蛋白是一种离子通道,是调解神经元电活动的“泵”.受到光照时,一些视蛋白的活动会被抑制,而另一些会被激活。==参考资料=={{Reflist}}
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