{"id":39957,"date":"2022-12-01T00:57:47","date_gmt":"2022-11-30T23:57:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/?p=39957"},"modified":"2022-12-19T08:28:25","modified_gmt":"2022-12-19T07:28:25","slug":"gastautor-prof-dr-peter-heilig-neuromagie-und-unfaelle-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/?p=39957","title":{"rendered":"Gastautor Prof. Dr. Peter Heilig: ipRGC und Myopie"},"content":{"rendered":"<p><strong>ipRGC und Myopie<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">Heilig P: ipRGC und Myopie. Concept Ophthalmologie<br \/>\n9\/2022 X16<\/span>&nbsp;&nbsp; <a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39963\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY.jpg\" alt=\"\" width=\"2492\" height=\"2169\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY.jpg 2492w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY-300x261.jpg 300w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY-768x668.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BY-800x696.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 2492px) 100vw, 2492px\" \/><\/a> Intrinsisch-photosensitive-Melanopsin-Retinale-Ganglienzellen (ipRGC), physiologisch und morphologisch heterogen, haben erstaunlich viel Einfluss auf: Pupille, Biorhythmus,&nbsp; Vigilanz, Stimmungslage, Lernen, K\u00f6rpertemperatur, Migr\u00e4ne, Kontrast-, Farbensehen und <em>&#8218;Myopiegenese&#8216;. <\/em>Ihre Projektionen erreichen etwa f\u00fcnfzig kortikale Regionen.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Unbenannt.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39965\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Unbenannt.jpg\" alt=\"\" width=\"532\" height=\"386\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Unbenannt.jpg 532w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Unbenannt-300x218.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die&nbsp; ipRGCs sind \u00fcber <em>&#8218;<\/em><em>ON-Pathway-Systeme <\/em>mit dopaminergen Amacrinen verschaltet und <em>s<\/em>teuern das Bulbus-L\u00e4ngenwachstum. Vermehrtes retinales Dopamin verringert Myopie-Inzidenzraten, reduzierte retinale Dopaminspiegel erh\u00f6hen hingegen die Anf\u00e4lligkeit f\u00fcr (auch experimentelle) Myopien. Dabei wurden in Abh\u00e4ngigkeit von Bulbus-Achsenl\u00e4ngen signifikant ver\u00e4nderte b-Wellen-Amplituden und <em>&#8218;Implicit-times&#8216; des Elektroretinogramms <\/em>(ERG) registriert. Das ERG widerspiegelt <em>&#8218;On-Pathway &#8211; Aktivit\u00e4ten&#8216;<\/em>; es kann solche funktionellen St\u00f6rungen fr\u00fch dokumentieren. Erh\u00f6hte Affinit\u00e4t von Dopamin-Rezeptoren wirkt sich ung\u00fcnstig auf Bulbus-Achsenl\u00e4ngen und als St\u00f6rfaktor auf die Chronobiologie aus: <em>&#8222;p<\/em><em>ositive association between morning melatonin concentration and the magnitude of myopia, with myopes demonstrating up to three times greater melatonin concentration than non-myopes&#8220;<\/em> (Chakraborty et al. 2022). In den ipRGCs, den retinalen Schl\u00fcssel- und Schaltzellen, laufen die F\u00e4den zusammen,.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39959\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule.jpg\" alt=\"\" width=\"1529\" height=\"2100\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule.jpg 1529w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule-218x300.jpg 218w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule-768x1055.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrEule-582x800.jpg 582w\" sizes=\"auto, (max-width: 1529px) 100vw, 1529px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&#8218;<em>Unphysiologisches&#8216;<\/em> Kunstlicht beeinflusst ipRGCs als <em>&#8218;Chronodisruptive Factor&#8216; <\/em>und in Folge die <em>Master Clocks <\/em>der <em>SuprachiasmatischenNuclei <\/em>(SCN). Deren <em>&#8218;Zeitgeber&#8216;<\/em> senden ihre Impulse weiter an die <em>&#8218;Molecular Clocks&#8216; <\/em>in nahezu allen Geweben und Zellen des K\u00f6rpers. Experimentelle Sch\u00e4digung der SCNs <em>&#8222;<\/em><em>results in behavioural and molecular circadian arrhythmicity&#8220; <\/em>(Kimberley et al 2020). Es w\u00e4re aufschlussreich zu erfahren, wie sich dies im Detail auf molekularbiologischer Basis manifestiert, als &#8211; <em>&#8222;<\/em><em>potential association between retinal circadian clocks and myopia&#8220;<\/em> (Chakraborty et al. 2022). Die Myopie-Progression l\u00e4sst sich m\u00f6glicherweise verhindern &#8211; st\u00f6rungsfreie ipRGCs und intakte dopaminerge Systeme vorausgesetzt. Kurzwelliges Licht r\u00fcckte als m\u00f6glicher Faktor zu sehr in den Vordergrund, jedoch: <em>&#8222;It is likely that a broad range of ambient light exposure during development, including both dim and bright light, is necessary for healthy ocular growth&#8220; <\/em>(Landis et al. 2021).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39960\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD.jpg\" alt=\"\" width=\"1988\" height=\"2358\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD.jpg 1988w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD-253x300.jpg 253w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD-768x911.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BRHaseD-674x800.jpg 674w\" sizes=\"auto, (max-width: 1988px) 100vw, 1988px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Unphysiologische Kunstlichtbelastungen der Netzhaut erfolgen durch Displays, Monitore, (Smartphone, TV, PC, Tablets etc.) und fehlentwickelte Lichtquellen der KFZ-, E-Scooter-, Rad-Scheinwerfer, Daytime Running Lights (DRL), Sportplatz- und Pistenbeleuchtungen etc. (Liste unvollst\u00e4ndig). Spektren, Intensit\u00e4ten und Wirkdauer vieler Kunstlichtquellen bed\u00fcrfen der Revision, im Sinne der Augengesundheit, des Kontrast-Sehens, der Stra\u00dfen-Verkehrsicherheit, der Chronobiologie und nicht zuletzt der Myopie-Prophylaxe. Das zunehmende <em>&#8218;Myopie-Dilemma&#8216;<\/em> ist auch mit <em>&#8218;Chronodisruptionen&#8216;<\/em> verkn\u00fcpft, mit Hyposomnien, Agnypien und Dysphorien*. Smartphone-Licht bis in die Nacht, PC, TV, Tablets etc. im Dauereinsatz, Lichtbombardements im Stra\u00dfenverkehr, blendende Tagfahrlichter belasten Rezeptoren, ipRGCs, Interneurone, Mitochondrien, Mikroglia:<em>&#8218;M\u00fcller glia-derived PRss56&#8216; <\/em>(https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/?p=30977) und Interaktionen mit retinalem Pigmentepithel\/Bruchscher Membran.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39961\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk.jpg\" alt=\"\" width=\"2481\" height=\"2423\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk.jpg 2481w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk-300x293.jpg 300w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk-768x750.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrMk-800x781.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 2481px) 100vw, 2481px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die humane <em>Lens Cristallina<\/em> f\u00e4rbt sich allm\u00e4hlich gelb, eine nahezu <em>&#8218;teleologische&#8216;<\/em> Reaktion in Zeiten aus dem Ruder gelaufener Kunstlicht-Managements. Die evolution\u00e4r entstandene retinale Anpassung an Tageslicht- und <em>&#8218;Incandescent&#8216;-<\/em>Spektren fordert logischerweise industrielle Anpassung, nicht umgekehrt. Das <em>&#8218;physiologische blaue Zentralskotom&#8216;<\/em>, ein besonders \u00fcberzeugendes Beispiel stellt unreflektiert grell-blaulastige Licht-Inszenierungen in Frage. Blaue Schrift (vor dunklem Hintergrund) f\u00fchrt sich ad absurdum (https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/?p=31486). Gelbe Intraokularlinsen k\u00f6nnen \u00fcberdosiert kurzwellige Licht-Einfl\u00fcsse und Blendungen mitigieren. Das &#8218;Blau&#8216; wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit niemals fehlen in unseren Kunstlicht-Spektren und -Szenarios. Daf\u00fcr garantiert die <em>Beratungsresistenz<\/em> von Entscheidungstr\u00e4gern. (QED).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39962\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4.jpg\" alt=\"\" width=\"2550\" height=\"3508\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4.jpg 2550w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4-218x300.jpg 218w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4-768x1057.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/BrScl4-582x800.jpg 582w\" sizes=\"auto, (max-width: 2550px) 100vw, 2550px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Epilog:<\/strong> Kunstlicht-Installationen ohne <em>Blue-Peak-&#8218; <\/em>haben Vorrang, jetzt und in Zukunft. Gelbe Stra\u00dfenbeleuchtungen und gelbliche KFZ-Scheinwerfer waren kein Irrweg &#8211; zum Unterschied von <em>&#8218;Licht am Tag&#8216;<\/em> (DRL). (http:\/\/www.lightmare.org\/Expert_opinion.htm).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39964\" src=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout.jpg\" alt=\"\" width=\"1858\" height=\"1465\" srcset=\"https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout.jpg 1858w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout-300x237.jpg 300w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout-768x606.jpg 768w, https:\/\/ub.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/handyblackout-800x631.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1858px) 100vw, 1858px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Lit.:<\/strong><\/p>\n<p>Chakraborty R et al (2022) Melanopsin modulates refractive development and myopia. Exp Eye Res 214:108866.<\/p>\n<p>Liu AL et al (2022) The role of ipRGCs in ocular growth and myopia development. Sci Adv. 2022 Jun 10;8(23):eabm9027.<\/p>\n<p>Aranda ML et al (2021) Diversity of intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: circuits and functions. Cell Mol Life Sci. 78(3):889-907.<\/p>\n<p>Schilling T et al (2022) Increase in b-wave amplitude after light stimulation of the blind spot is positively correlated with the axial length of myopic individuals. Sci Rep.21;12(1):4785.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong>Kinder L&nbsp; et al (2022) Intrinsisch photosensitive retinale Ganglienzellen. Ophthalmologe&nbsp; 119(4): 358\u2013366.<\/p>\n<p>Landis EG et al (2021) Ambient Light Regulates Retinal Dopamine Signaling and Myopia Susceptibility Invest Ophthalmol Vis Sci.&nbsp; 62(1): 28.Sch<strong>illing1,<\/strong><\/p>\n<p>Prigge CL et al (2016) M1 ipRGCs Influence Visual Function through Retrograde Signaling in the Retina. J Neurosci. 6;36(27):7184-97.<\/p>\n<p>Begemann K et al (2020) Regulation and function of extra-SCN circadian oscillators in the brain. Acta Physiologica 229:e13446.<\/p>\n<p>N\u00fa\u00f1ez-\u00c1lvarez C et al&nbsp; (2019) Blue light negatively affects the survival of ARPE19 cells through an action on their mitochondria and blunted by red light. Acta Ophthalmol. 97(1):e103-e115<\/p>\n<p>Koli S et al (2021) Identification of MFRP and the secreted serine proteases PRSS56 and ADAMTS19 as part of a molecular network involved in ocular growth regulation. <em>PLoS Genet<\/em>. 17(3):e1009458.<\/p>\n<p><em>Suizid: zweith\u00e4ufigste Todesursache bei Jugendlichen&#8220;. <\/em>Einer der mitschuldigen Faktoren &#8218;falsches Licht zur falschen Zeit&#8216; l\u00e4\u00dft sich einfacher korrigieren als manch andere potentiell sowohl Gesundheit als auch Psyche gef\u00e4hrdenden Noxen.&nbsp;&nbsp; https:\/\/www.gesundheit.gv.at\/aktuelles\/welttag-der-psychischen-gesundheit.<\/p>\n<p>i<strong>ncandescent<\/strong>: gl\u00fchend-leuchtend (wie Fackeln, Kerzen, Gl\u00fchbirnen etc.)<\/p>\n<p><strong>isotropes &#8211;<\/strong> in alle Richtungen strahlendes <strong>Licht<\/strong><\/p>\n<p><em>beyond Gender<\/em>, Interessenkonflikt: nein.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">Englische Version: <\/span><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/IPRGC-and-Myopia.pdf\">IPRGC and Myopia (en. vers. PDF)<\/a><\/p>\n<p>*********************<br \/>\n<strong>Katharina und Peter Heilig<\/strong><br \/>\n<strong> VIDEO ON DEMAND: KUNSTLICHT IN UNSEREN AUGEN<\/strong>:<br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"KUNSTLICHT - in unseren AUGEN (DE) | Univ.Prof Dr Peter Heilig | SCIENCO 1\/2018\" width=\"474\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/k9k_wG5lacA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ub-blog.meduniwien.ac.at\/blog\/?s=heilig\">Weitere Beitr\u00e4ge \u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ipRGC und Myopie Heilig P: ipRGC und Myopie. Concept Ophthalmologie 9\/2022 X16&nbsp;&nbsp; Intrinsisch-photosensitive-Melanopsin-Retinale-Ganglienzellen (ipRGC), physiologisch und morphologisch heterogen, haben erstaunlich viel Einfluss auf: Pupille, Biorhythmus,&nbsp; Vigilanz, Stimmungslage, Lernen, K\u00f6rpertemperatur, Migr\u00e4ne, Kontrast-, Farbensehen und &#8218;Myopiegenese&#8216;. Ihre Projektionen erreichen etwa f\u00fcnfzig kortikale Regionen. Die&nbsp; ipRGCs sind \u00fcber &#8218;ON-Pathway-Systeme mit dopaminergen Amacrinen verschaltet und steuern das Bulbus-L\u00e4ngenwachstum. 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