Sistemi sensoriali/Uccelli: differenze tra le versioni

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L'assorbimento della luce porta a cambiamenti nello stato di ossidazione del pigmento criptocromo “flavina adenina dinucleotide” (FAD), creando uno stato intermedio in cui il pigmento, insieme al suo partner responsabile del trasferimento di elettroni (triptofano), forma una coppia di radicali. Lo spin elettronico di entrambi i radicali li rende sensibili ai campi magnetici esterni. I diversi stati di ossidazione del FAD sono illustrati nella figura [Fig. ]. L'omeostasi del FAD è estremamente importante perché a seconda del suo stato di riduzione il FAD attiva diversi segnali “downstream”.
 
[[File:FAD reaction it.png|500 px|thumbnail|Cryptochrome pigment photocycle: Light absorption reduces to the semiquinone and to the fully reduced . The cycle is closed by the re-oxidation of to by oxidising agents generated by oxidative stress. The magnetic field (MF, here) affects the speed of photoactivation from and the reoxidation step of . Adapted from Ritz et al., 2010]]
 
Altre importanti conseguenze e domande di ricerca derivanti da questa ipotesi sono come le informazioni raggiungono il cervello dalla retina e dove le informazioni magnetiche dipendenti dalla luce vengono elaborate nel sistema nervoso centrale dell'uccello. Le cellule gangliari sono le uniche che trasmettono informazioni tra gli occhi e il cervello, quindi le informazioni magnetiche devono passare attraverso di loro, indipendentemente da dove sono attive, nell'occhio, le cellule magnetiche.