Selasa, 07 Mei 2013

Jantung Negeri Tulip


Belanda adalah negeri yang dikenal sebagai negeri kincir angin dan negeri tulip. Banyaknya kincir angin sebagai pembangkit listrik memang tidak asing didengar. Bunga-bunga tulip yang cantik bervariasi warna hidup dengan subur dan keindahanya menarik perhatian seluruh dunia. Selain itu masih banyak hal-hal yang dapat menggambarkan negeri belanda hanya dengan kekhasan yang ada di negara tersebut.


Daya tarik luar biasa negeri belanda tidak hanya sebatas kincir angin dan bunga tulip. Banyak benda yang sering kita jumpai di sekitar kita sebenarnya hasil dari pemikiran orang-orang hebat di Belanda. Dengan terus meningkatkan standar pendidikan dan  pengetahuannya untuk mengembangkan dan menemukan hal-hal baru telah menjadi jantung negeri belanda untuk mencetak para penemu, peneliti dan pengembang.

Keberhasilan jantung negeri belanda dapat di buktikan dengan banyaknya para pionir dari Belanda yang memenangkan nobel di berbagai bidang. Misalnya pada bidang Physiologi sang penyempurna pendeteksi sinyal jantung ( Elektrokardiogram) yaitu Willem Einthoven. Jantung yang berdetak secara involunter telah dapat dideteksi sinyalnya dan diterjemahkan. Penemuan yang sangat memberikan manfaat luar biasa bagi dunia kesehatan di dunia.

Keberhasilan jantung negeri belanda tidak dapat dipungkiri. Seorang pioner yang mampu menemukan rumus yang dapat menyempurnakan metode deteksi sinyal jantung manusia yang telah ada dengan deteksi yang kebih akurat hasilnya beserta instrumennya (golvanometer). Willem Einthoven seseorang yang dilahirkan di Nusantara (Indonesia) tepatnya di Semarang pada 21 Mei 1860 dan kembali ke Holland ketika berumur 6 tahun tidak mencapai kesuksesan dengan mudah. Einthoven menghabiskan waktu 3 tahun bekerja dilaboratorium untuk membuat galvanometer. Dimana golvanometer berfungsi untuk mengetahui fungsi jantung dan penyakit yang berasal daro otot jantung. Walau ia menyadari golvanometer memiliki beberapa kelemahan. Einthoven terus bekerja keras untuk menyempurnakan Elektrokardiogram sehingga pada tahun 1924 Einthoven mendapat Nobel Prize in Physiology or Medicine.

Senin, 11 Februari 2013

Maaf, Ibu



Maaf,Ibu.

Putri Pratiwi/ PSIK FK UNSRI
Ibu, Kadang engkau diam karena tingkahku
Semua perkataanmu benar ibu
Inginku peluk erat dirimu
Mengakui semua kesalahanku
Tapi aku terlalu malu untuk memelukmu ibu
Kadang aku ingin sekali becerita padamu ibu
Tapi aku takut.

Ibu, Aku merasa kesepian di tanah rantau
Merindukan semua perkataanmu dipagi hari
Tak ada yang menasehatiku ibu
Teman-temanku tak mengerti aku, ibu
Engkaulah yang selalu mengerti
Walau aku tak pernah bercerita
Ibu, sering aku menangis karena sepi

Ibu,Engkau tak pernah marah
ketika aku memakai kerudungmu
Kau hanya tersenyum melihatku

Ibu,Aku tak tau bagaimana
cara mengungkapkan
Cinta padamu, ibu
Aku hanya pembuat ulah dan membuatmu marah
Maafkan aku ibu
Maafkan anakmu ini

Hitam Putih Media Sosial



“Hitam-Putih Media Sosial”

Hidup tanpa informasi bagai hidup tanpa makna. Manusia sepanjang hidupnya dalam kesehariannya pasti selalu menerima informasi. Informasi dalam bentuk kata-kata yang didengarnya, objek yang dilihatnya, rasa yang dikecapnya, dan aroma/ bau yang tercium serta bentuk suatu benda dari indera perabanya. Karena itulah manusia dilahirkan memiliki indera walaupun dalam beberapa kasus tidak seluruh indera berfungsi dengan baik. Semua itu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan informasi dengan kemajuan teknologi dewasa ini.
Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Hal ini cukup dibuktikan dengan manusia hidup berkelompok dalam suatu wilayah yang menciptakan adanya suatu populasi manusia. Masyarakat merupakan kumpulan populasi yang terdiri dari banyak induvidu dalan suatu wilayah baik daerah atau negara. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara disamping wilayah dan pemimpin.
Mendapatkan informasi tidak hanya melalui komunikasi langsung antara induvidu kepada individu, individu dengan kelompok/ massa. Informasi juga bida didapatkan melalui komunikasi tak langsung yaitu melalui media. Media adalah “perantara”  yang berarti sebuah perantara untuk menyampaikan sesuatu atau informasi kepada orang lain. Media sosial merupakan suatu wadah atau alat untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak yang bersifat heterogen dan penyampaian informasinya tidak dibatasi waktu dan tempat dan media sosial itu sendiri bersifat online. Dalam penyampaian informasi dari media sosial itu sendiri dapat bersifat satu arah (komunikator  ke komunikan) dan dua arah (adanya timbal balik antara komunikator dan komunikan). Pada kenyataanya sebagian besar media sosial bersifat dua arah yang memeberikan ruang untuk saling berinteraksi antara pengirim (komunikator) dan penerima informasi (komunikan).
Perkembangan teknologi telah ikut andil dalam kehidupan masyarakat. Handphone adalah salah satu sarana yang memberikan akses informasi dengan menawarkan aplikasi media sosial yang dapat diakses dengan mudah. Beberapa media sosial yang tidak asing dikalangan masyarakat adalah facebook, twitter, saling sapa, BBM, blog (blogspot, wordpress, dan seterusnya) atau sebagainya.
Tanpa disadari media sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat. Bahkan memiliki sebuah kekuatan yang dapat merubah masyarakat. Kekuatan media sosial memiliki dua mata pisau yang dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik atau bisa membuat masyarakat ke arah yang sebaliknya. Ini pengaruhi oleh informasi apa yang disampaikan oleh media sosial tersebut selain itu bagaimana masyarakat merespon terhadap informasi yang telah diterimanya itu.
Media sosial dapat dikatakan dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik. Berbagai contoh baik media sosial yang dapat kita lihat dalam kehidupan di masyarakat. Contoh ini tidak lepas dari adanya sebuah masalah dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini sebagian contoh yang mewakili contoh lain yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Pertama, memberi kemudahan kepada masyarakat. Seorang pengusaha pakaian menengah yang kesulitan dalam memasarkan produknya dapat memasarkannya melalui media sosial seperti jejaring sosial yaitu facebook, mikro blog yaitu twitter atau dengan menggunakan blog dan sebagainya. Selain dapat memasarkan produk dengan mudah, pengusaha dapat memiliki distributor diberbagai daerah dengan mudah. Masyarakat pun dapat membeli dengan mudah tanpa harus datang langsung ke toko atau tempat penjual. Tren pakaian pun dengan mudah berubah setiap saat.
Kedua, memberi pengetahuan masyarakat. Masyarakat mudah untuk bertanya atau memberi informasi. Seseorang tengah bingung dengan bagaimana cara untuk dapat meneruskan kuliah. Orang tersebut lalu mencari tahu tentang beasiswa diberbagai blog bahkan di halaman jejaring sosial facebook yang memberikan info tentang beasiswa. Seseorang tu juga bisa bertanya di berbagai forum diskusi misal Kaskus.
Ketiga, membangun rasa solidaritas dalam masyarakat. Seorang mahasiswa memberi informasi disalah satu media sosial seperti kaskus jika terjadi kebakaran disuatu daerah. Maka orang-orang lain berdiskusi untuk melakukan tindakan apa untuk membantu mereka. Dengan hasil diskusi dimedia sosial yaitu penggalangan dana disebuah perempatan jalan untuk korban kebakaran. Membuat masyarakat yang tidak tahu akan menjadi tahu dan ikut membantu dengan menyumbangkan uangnya.
Keempat, memberikan sebuah persepsi yang sama dalam masyarakat. Masyarakat yang berpikir obat hipertensi bila diminum secara terus menerus dapat mengakibatkan penyakit ginjal. Maka dalam sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui media sosial dapat mengklarifikasi perkiraan yang kurang tepat dan merubah persepsi yang benar bahwa obat hipertensi bila diminum secara tepat (obat, dosis, cara, dan waktu) dapat membantu mengontrol tekanan darah dan dapat memelihara ginjal dari kerusakan.
Beberapa contoh baik media sosial dalam perubahan masyarakat telah dipaparkan, disisi lain media sosial memiliki kekuatan untuk merubah masyarakat kearah negatif. Beberapa contoh akan dipaparkan pula sebagai pembanding contoh yang telah disebutkan diatas.
Pertama, membuat masyarakat menjadi lupa waktu. Tidak jarang ada masyarakat yang rela berjam-jam menghabiskan waktu hanya untuk berchatting dengan temannya sehingga terkadang lupa untuk makan dan minum. Bahayanya lagi pelajar rela bolos sekolah hanya untuk buka facebook di warnet.
Kedua, mempermudah tidak kriminal. Mudahnya berinteraksi di media sosial memberikan peluang untuk tindak kriminal bagi beberapa oknum. Beberapa kasus penipuan banyak terjadi di media sosial. Dari penipuan kelas kecil hingga kelas besar.
Ketiga, membuat masyarakat bersifat lebih konsumtif. Hal ini terjadi lantaran banyaknya kemudahan untuk membeli barang secara online di media sosial. Tanpa berfikir panjang banyak masyarakat membeli barang tanpa skala prioritas dan hanya menuruti fasion belaka.
Keempat, merubah masyarakat kurang bersosialisasi secara langsung. Media sosial telah membuat masyarakat menjadi sedikit kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan lebih bersifat individual, dan lebih senang berinteraksi dalam media sosial.
Hitam-putih media sosial dalam mengubah masyarakat telah ada sejak perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet. Kebutuhan masyarakat akan bersosialisasi telah membuat para pengembang teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat. Bukan hanya asumsi itu saja, semakin sibuknya masyarakat dalam kegiatannya sehingga sulit untuk bersilaturahmi ikut ambil adil dalam asumsi yang membuat para pengembang mengembangkan teknologi media sosial.
Media sosial pada kenyataanya memiliki kekuatan yang besar dalam merubah masyarakat. Kekuatan itu sendiri bisa merubah masyarakat kearah positif bahkan kearah negatif. Tanpa kita sadari kita telah mengalami perubahan walau kadarnya berbeda-beda pada tiap individu.
Untuk mengatasi perubahan negatif ini, masyarakat harusnya memiliki kesadaran untuk memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain dan bersilahturahmi dengan yang lainnya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat media sosial tersebut.

Rabu, 19 Desember 2012

“Curup, I hope ... “


Walaupun saya bukan warga Curup, mungkin tulisan saya ini bisa mewakili warga Curup. Mungkin para pembaca bingung kenapa saya sepertinya tahu tentang Curup. Ini semua karena mencari info dari referensi berbagai sumber tentang keadaan dan situasi Curup. Bahkan bertanya kepada teman yang berasal dari Curup. Okeh, langsung aja baca tulisan saya yang berjudul, “Curup, I hope ... “
Curup merupakan daerah dingin yang berada dekat bukit Kaba tepatnya terletak di Bengkulu Selatan. Penduduk Curup terdiri dari berbagai suku. Ada yang penduduk asli namun banyak pula yang merupakan pendatang dari daerah lain dan menetap di daerah tersebut. Perpaduan berbagai suku inilah yang membuat curup lebih bewarna.

Letak geografis yang dekat dengan bukit, suhu yang cukup dingin, dan kelembaban udara yang tinggi membuat sebagian penduduk memiliki profesi sebagai petani. Adanya lokasi-lokasi yang dapat menjadi tujuan parawisata juga memberikan sedikit pendapatan bagi penduduk sekitar karena kurang ter-ekpose tempat pariwisata di daerah Curup. Dilain sisi, perkebunan juga sedikit memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk. Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan sebagai pedagang ikut ambil andil sebagai pekerjaan sebagian masyarakat.

Sama seperti daerah lain, Curup yang tak lepas dari kekurangan di beberapa sisi. “Tak ada yang sempurna”, empat kata yang tidak asing bagi kita. Mengkritik tanpa solusi/saran ibarat, “Tong kosong nyaring bunyinya”. Sebagai warga Curup yang baik, apa yang harus kita lakukan?? Tentu saja dengan mengangkat masalah umum untuk menjadi pembahasan semua elemen masyarakat Curup sehingga terangkat ke publik dan mencari solusi bersama untuk lebih baik.

Apa yang kamu lihat ketika melewati jalan di Curup? Apakah melihat lobang-lobang yang cukup besar disebagian jalan di daerah Curup? Apa yang kamu rasakan ketika melewatinya? Mungkin diantara kalian ada yang menjawab, “Merasa kurang nyaman dan kurang enak dipandang”. Apa yang harus kamu lakukan sebagai warga yang baik? Diam saja? Warga bisa menyuarakan masalah ini lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan perbaikan jalan.

Bagi para pembaca, tahukah dengan tempat wisata Suban air panas, air terjun, dan danau Mas? Mungkin ada yang tahu, namun mungkin banyak pula yang tidak tahu. Saya adalah orang Palembang yang belum pernah ke Curup, saya pun akan menjawab “Tidak tahu” jika di ajukan pertanyaan itu. Dari seorang teman kampus yang berasal dari Curup, saya cukup tahu tentang daerah Curup serta tempat wisatanya. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya promosi tentang tempat-tempat wisata di Curup. Mungkin dengan adanya lomba nulis blog tentang pariwisata di Curup dengan hadiah jalan-jalan gratis daerah Curup bisa mendongrak pariwisata dan meningkatkan income bagi masyarakat. Selain itu mungkin pemerintah Curup juga bisa memberikan atau membenahi fasilitas ditempat wisata. Sehingga wisatawan yang datang merasa nyaman dan ingin kembali dilain waktu.

Para pembaca setia yang pernah berkunjung ke Curup ataupun yang berdomisili di Curup. Pada sore hari pasti melihat sebagian pemuda-pemudi yang lalu lalang dengan tujuan hanya berjalan-jalan sore menghabiskan waktu. Alangkah banyak waktu mereka gunakan yang akhirnya terbuang sia-sia. Kita semua tahu, waktu sangat berharga. Mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk berjalan-jalan sore menjadi hal positif seperti membuat kelompok pembuat kerajinan atau seni. Untuk mejadikan Curup sebagai daerah pemuda terampil dan mandiri. Pemerintah bisa ikut ambil andil dalam hal ini dengan memfasilitasi para pemuda seperti memberikan modal awal dengan sistem bagi hasil.

Beberapa harapan telah diutarakan lewat tulisan ini dan sedikit ulasan tersirat sebenarnya adalah pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk Curup lebih baik. Namun semua itu akan sia-sia jika masyarakat tidak ikut berperan serta dengan baik dalam program kerja yang direncanakan pemerintah. Karena pada dasarnya masyarakat yang bertugas mengawasi, menilai, ikut berperan sebagai pelaksana, dan sebagai objek yang ikut menikmati program kerja yang dibuat demi kemajuan pembangunan di Curup yang meliputi berbagai aspek.

Minggu, 16 Desember 2012

Bagaimana Kita Lihat: Langkah Pertama Visi Manusia


Bagaimana Kita Lihat:
Langkah Pertama Visi Manusia
Oleh: Diane M. Szaflarski, Ph.D.
Efisiensi dan kelengkapan mata dan otak tak tertandingi dibandingkan dengan setiap bagian dari aparatus atau instrumentasi pernah diciptakan. Kita tahu fungsi yang menakjubkan mata dan otak sebagai indera penglihatan. Visi adalah suatu proses rumit yang memerlukan berbagai komponen mata manusia dan otak untuk bekerja sama. . Langkah awal ini dan kuat menarik rasa dilakukan di retina mata. Secara khusus, neuron fotoreseptor yang (fotoreseptor disebut) di retina mengumpulkan cahaya dan mengirimkan sinyal ke jaringan neuron yang kemudian menghasilkan impuls listrik yang masuk ke otak. Otak kemudian memproses mereka impuls dan memberikan informasi tentang apa yang kita lihat. Dalam unit ini kita akan menyelidiki langkah awal dalam proses penglihatan. Kami akan menemukan bagaimana kerja fotoreseptor, dan secara khusus akan memeriksa pada protein fotoreseptor untuk mempelajari bagaimana energi cahaya diubah menjadi energi listrik.
Anatomi manusia telah dipelajari sejak zaman kuno. Selama lebih dari 1400 tahun pemahaman kita tentang anatomi didasarkan pada teori dokter Yunani, Galen dari Pergamum (130-200 M). Namun pemahaman yang akurat dan komprehensif anatomi manusia ditunda sampai masa Renaissance. Studi sistematis pertama anatomi manusia yang dilakukan oleh Andreas Vesalius (1514-1564). Struktur utama adalah iris, lensa, pupil, kornea, retina, vitreous humor, disk optik dan saraf optik (LIHAT GAMBAR 1).
Pemahaman yang realistis fungsi komponen mata dimulai sekitar abad ke-17 dalam wujud retina, bukan kornea seperti yang diperkirakan sebelumnya yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Johannes Kepler dari Jerman dan Renee Descartes dari Perancis, baik fisikawan terkemuka menerapkan konsep fisik sinar cahaya dan optik geometri untuk proses penglihatan. Kepler pertama mengusulkan agar lensa mata memfokuskan gambar ke retina. Beberapa dekade kemudian Descartes menunjukkan bahwa Kepler benar.
Dengan pembedahan mata dari sapi jantan mendalilkan bahwa gambar itu terbalik sebagai hasil dari fokus ke retina oleh lensa mata.
Sekitar awal abad ke-19 Thomas Young, seorang ahli fisika terkemuka dan dokter,melakukan  sejumlah studi pada mata. Ia menunjukkan bahwa hasil dari astigmatisme kornea benar melengkung. Lensa di kacamata berfungsi dengan mengoreksi kurva kornea yang tidak tepat. Cahaya yang mencerminkan off dari objek di sekitar kita adalah dicitrakan ke retina oleh lensa. Retina, yang terdiri dari tiga lapisan neuron (fotoreseptor, bipolar dan ganglion) bertanggung jawab untuk mendeteksi cahaya dari gambar-gambar ini kemudian menyebabkan impuls untuk dikirim ke otak sepanjang saraf optik. Otak decode gambar-gambar ini menjadi informasi yang kita kenal sebagai visi.
Anatomi mikroskopis: Sel Rod dan Sel Cone dari Retina
Pada 1830 yang beberapa ilmuwan Jerman menggunakan mikroskop untuk meneliti retina. Selama waktu itu dua sel yang berbeda ditemukan pada retina, sel-sel batang dan sel kerucut.
Penelitian tambahan menunjukkan bahwa sel-sel batang dan kerucut yang responsif terhadap cahaya. Max Schultze (1825-1874) menemukan bahwa retina adalah reseptor kerucut warna mata dan sel-sel batang retina sementara tidak peka terhadap warna, sangat sensitif terhadap cahaya pada tingkat rendah. Selig Hecht menunjukkan, pada tahun 1938, kepekaan sel batang indah ketika ia menunjukkan bahwa foton tunggal dapat memulai respon dalam sel batang. sel Cone di sisi lain yang kurang peka terhadap cahaya, tetapi menunjukkan kepekaan yang bagus untuk warna yang berbeda. Sel kerucut tetap unstimulated dalam lingkungan cahaya rendah bahwa kita tidak melihat warna di tempat-tempat remang-remang. Di mata manusia, ada sel-sel batang banyak lagi di retina daripada yang terdapat sel-sel kerucut. pada hewan sering berhubungan dengan insting hewan dan kebiasaan. Sebagai contoh, burung seperti elang memiliki jumlah jauh lebih tinggi dari kerucut daripada manusia. Hal ini membiarkan mereka untuk melihat hewan-hewan kecil dari jarak jauh.
Sebuah gambar skematis sel batang dan kerucut diperlihatkan pada Gambar 2.
Sel-sel dibagi menjadi dua bagian. Bagian bawah disebut segmen batin. Ini berisi inti dan ujung sinapsis. Ujung sinapsis menempel pada neuron yang menghasilkan sinyal yang masuk ke otak. Bagian atas disebut segmen luar. Segmen luar terdiri dari membran yang dilipat menjadi beberapa lapisan disk. Disk terdiri dari sel-sel yang mengandung molekul yang menyerap cahaya.
Visual Pigmen
Selama 1800-pigmen visual yang ditemukan di retina. Ilmuwan, bekerja dengan cahaya lilin, membedah retina dari mata katak. Ketika retina yang terkena cahaya hari mereka berubah warna. Para ilmuwan telah menemukan bahwa retina yang peka cahaya. Mereka menyadari bahwa warna mereka mengamati disebabkan adanya pigmen visual, yang diberi nama rhodopsin. Kemudian penelitian menunjukkan rhodopsin yang merupakan protein yang ditemukan dalam disk membran sel batang.
Pigmen juga ditemukan dalam sel-sel kerucut. Ada tiga jenis sel kerucut, yang masing-masing berisi pigmen visual. Pigmen ini disebut pigmen visual merah, biru atau hijau. Sel-sel kerucut mendeteksi warna primer, dan otak campuran warna-warna ini tampaknya tak terhingga dalam proporsi variabel sehingga kita dapat merasakan berbagai macam warna.
Teori asli penglihatan warna diperkenalkan oleh Thomas Young sekitar 1790, sebelum penemuan sel kerucut di retina. Ia adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa mata manusia hanya melihat tiga warna utama, merah, biru dan kuning dan semua warna yang terlihat lainnya adalah kombinasi dari semuanya. Young membentuk dasar teori warna visi untuk para ilmuwan yang diikuti. protein fotoreseptor yang dari sel kerucut belum terisolasi. Ini mungkin mungkin karena kesulitan dalam memperoleh mereka. Ada banyak sel kerucut lebih sedikit dari sel-sel batang dalam retina. Binatang juga banyak yang tidak memiliki sel kerucut dan karenanya tidak melihat dalam warna.
 Sebuah Protein Penting dalam Cell Rod: Rodopsin
George Wald dan rekan di Universitas Harvard memelopori pemahaman kita dari molekul yang bertanggung jawab untuk langkah pertama dalam proses penglihatan. Untuk ini dan pekerjaan lain pada visi dia adalah penerima Hadiah Nobel 1967 dalam Kedokteran dan Fisiologi. Wald kelompok adalah yang pertama untuk mengetahui komponen molekul dari rhodopsin protein fungsional sel batang itu. Wald dan rekan kerja menetapkan bahwa protein terdiri dari dua bagian molekul: urutan asam amino yang disebut berwarna opsin dan kromofor organik kuning yang disebut retina.
bahwa protein rhodopsin memiliki berat molekul ~ 40 kDa. mencakup protein membran dari sel batang, dan karena itu disebut protein trans-membran. Struktur tepat rhodopsin belum pernah ditentukan, namun data eksperimen memimpin ilmuwan untuk memprediksi yang berisi tujuh heliks atau bergantian. Sebuah gambar skematis rhodopsin dalam membran sel batang ditunjukkan pada Gambar 3. Sekitar setengah dari protein yang terkandung dalam membran dengan sekitar 25% dari protein berbaring baik di atas dan di bawah membran.
Ini adalah protein rhodopsin dalam retina yang menyerap cahaya yang masuk ke mata
Dalam proses foto-eksitasi, rhodopsin menyerap cahaya dan sangat tertarik untuk keadaan elektronik yang lebih tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa pada foto-eksitasi bagian retina mengalami rhodopsin yang memutar di sekitar salah satu ikatan rangkap (lihat Gambar 4). Retina kemudian memisahkan dari opsin tersebut. Perubahan geometri memulai serangkaian peristiwa yang akhirnya menyebabkan impuls listrik untuk dikirim ke otak sepanjang saraf optik.
Vitamin A dan retina
Selama bagian awal abad ke-20 lanjutan pekerjaan di perbatasan penelitian bertujuan untuk memahami visi. George Wald dan rekan kerja nya terisolasi vitamin A dari retina pada tahun 1933.
Sekarang dipahami bahwa tubuh manusia membuat retina dari vitamin A. Sebuah gambar retina dan vitamin A ditunjukkan pada Gambar 5. Baik retina dan vitamin A molekul rantai panjang berisi obligasi ganda. Ketika memisahkan retina dari opsin, beberapa retina hancur. Untuk mengisi hancur retina, adalah penting untuk memiliki sumber vitamin A dalam diet Anda. Tanpa sumber vitamin A, kebutaan malam bisa berkembang sebagai batang tidak dapat berfungsi efektif tanpa sumber memadai retina.
Laporan terbaru fotoreseptor dan retina
Studi tentang fotoreseptor dapat mengarah pada pengembangan perangkat elektronik dan optik yang lebih baik, serta perbaikan di bidang robotika dan buatan penginderaan. Beberapa publikasi terbaru dari jurnal, "Science" dan "Alam" dalam bidang fotoreseptor adalah sebagai berikut. 
1)      Percobaan Laser untuk menjelaskan Memutar Obligasi retina Setelah Penyerapan Foton, Science, Volume 254, 18 Oktober 1991, p 412-415.
2)      Penentuan Struktur Rodopsin Sapi, Nature, Volume 362, April 22, 1993, hal 770-772.
3)      Membuat bermutasi Bentuk Rodopsin untuk menjelaskan Volume nya Struktur dan Fungsi, Science, 250, 5 Oktober 1990, hal 123-124

Bioelektrik


Bioelektrik pada Membran sel

Bioelektrik berkaitan dengan proses transport membran sel yang mengendalikan pembentukan dan disipasi gradien ion. Aksi potensi adalah bentuk informasi yang digunakan oleh membran elektrik  untuk mengontrol aktivitas sel (isyarat kalsium, kontraktilitas otot) dan mendukung atau menekan komunikasi antar sel (pelepasan sinyal molekul kimia, hormon, neurotransmitter).
Bagian I: sifat listrik pada membran
§     Asal Usul Potensi Membran
Membran biologis merupakan isolator listrik karena struktur phospholipid bilayer  dan kedap ion, kecuali saluran ion tertentu sementara terbuka. Pada kenyataannya sel-sel, beberapa jenis ion yang berbeda, masing-masing dengan gradien sendiri berkontribusi terhadap pemisahan muatan. Saat istirahat, sel-sel yang paling memiliki potensi sekitar -40 ke-80mV menunjukkan bahwa mereka didominasi oleh K atau permeabilitas Cl (lihat tabel).
ION
INTRASELULER
EKSTRASELULER
GRADIEN
POTENSI NERNST
Na+
12mM
145mM
12 lipat
+67mV
K+
155mM
4 mM
0,0026 lipat
-98 mV
Ca2+
0.001 mM
1,5 mM
15.000 lipat
+129mV
Cl-
4 mM
123 mM
29 lipat
-90 mV

Sedangkan gradien ion adalah hasil dari pompa yang bergerak, ion melintasi membran dalam bentuk ATP tergantung (misalnya Na / K-ATPase). Pemisahan muatan adalah hasil dari saluran ion selektif digunakan untuk acara isyarat yang cepat atau stabilisasi tegangan berkepanjangan (kondisi istirahat). Membran difusi adalah dua langkah proses perpindahan ion dari satu kompartemen air ke yang lain  dan di dalam inti hidrofobik dari lapisan ganda fosfolipid. Contohnya minyak-air koefisien (bergerak masuk dan keluar dari lapis rangkap) dan terjadi  difusi. Koefisien dalam bilayer tersebut penting karena mencakup seluruh hanya ketebalan membran sel, jarak sekitar 4-6 nm. Gradien Ion dapat dimanipulasi dan diukur dengan elektroda yang melekat pada generator arus dan volt meter oleh jenis percobaan ringkasnya dikenal sebagai elektrofisiologi. Hukum Ohm menggambarkan hubungan antara parameter:
Hukum Ohm
E = RI atau I = GE
Dimana:
§      potensial membran (E)
§      hambatan (R)
§      arus membran (I)
§      konduktans (G)

Potensi kesetimbangan untuk spesies ion tunggal di selaput tipis yang memisahkan dua kompartemen dengan konsentrasi tidak sama digambarkan oleh potensi Nernst:
Keseimbangan Potensi Nernst
E (eq) = [RT / zF] ln {C (eks) / C (int)}
Dimana:
§      Konstanta Gas (R)
§      Suhu (T)
§      Jumlah Ion (z)
§      Konstanta Faraday (F)
§      Konsentrasi Ekstraselular (C eks)
§      Konsentrasi Intraselular ( C Int)
Note: Seperti potensi pada membran semi-permeabel. Pertimbangkan spesies ion, misalnya K + selalu datang dengan anion menetralkan muatannya.
Persamaan tegangan paling dasar yang sesuai dengan hubungan antara gradien ion dan potensi membran (dalam neuron dan sel-sel otot) adalah Persamaan Tegangan Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) yang mengkuantifikasi hubungan antara permeabilitas tegangan keseimbangan, dan konsentrasi Na, K, dan ion Cl. Contohnya makromolekul yang dibebankan (= poli-elektrolit) seperti protein atau asam nukleat di salah satu sisi membran.
Na (dari) = Cl (dari) & Na (dalam) = Cl (dalam) + ZP (dalam)
Rasio Donnan
Na (dari) / Na (dalam) = Cl (dalam) / Cl (dari)
Note: proses transportasi biologis tidak pada kesetimbangan kimia melainkan mengikuti kestabilan. Contohnya pada Homeostatis. Konsep penting lain yang perlu diingat ketika menganalisis fenomena bioelectric adalah perbedaan antara proses makroskopis dan mikroskopis.
§     Aksi Potensi
Aksi potensi adalah hasil dari aliran ion melalui arus gated tegangan. Sebuah potensial aksi dapat diinduksi ketika perubahan potensial membran elektronik mencapai ambang batas yang diperlukan untuk memicu potensial aksi.
Tabel Potensi Membran
JENIS
PERKEMBANGBIAKAN
FUNGSI
KETERANGAN
ELEKTROTONIC
Pasif
Waktu dan equilibrium
Amplitudo
AKSI POTENSI
aktif
Aktivasi dan inaktivasi kinetik
Frekuensi

Salah satu fitur yang paling penting dari potensial aksi adalah kinetika depolarisasi dan hyperpolarization. Pada dasarnya, seluruh proses tergantung pada kemampuan protein membran tertentu untuk mengalami perubahan konformasi dalam merubah kekuatan medan listrik. Perubahan konformasi ini sebagai fungsi dari tegangan yang dikenal sebagai gating tegangan dan mempengaruhi aktivasi (membuka pori) dan inaktivasi (penutupan pori) dari saluran ini. Jelas bahwa kedua proses ini tidak sesuai satu sama lain dan membentuk suatu sistem loop feedforward dan umpan balik dinamis mendorong potensi perubahan seperti gelombang sepanjang membran aksonal. Siklus Hodgkin menjelaskan seperti sistem self-referensial dinamis sebagai upstroke saluran Na tergantung dari potensial aksi. arus Inward dibawa oleh ion natrium menyebabkan membran depolarize. Arus Na akan berkontribusi untuk hyperpolarization membran dalam kaitannya dengan arus K. Waktu eksponensial dinyatakan sebagai (tau) konstanta waktu yang sebanding dengan resistansi dan kapasitansi.
t = RC
Semakin kecil resistansi (saluran ion banyak yaitu terbuka) dan semakin kecil kapasitansi (sirkuit arus lokal) muatan cepat / kinetika pelepasan.
V = V (eq) exp {-t/RC)
§     Arus Membran
Arus Membran adalah hasil dari pembukaan kanal ion selektif yang menyebabkan ion mengalir di seluruh membran sel. Aliran ini bersifat spontan karena semua jenis ion didistribusikan merata antar kompartemen seluler dan ekstraseluler. Ketika arus diaktifkan, ion selalu akan mulai menyebar melalui pori-pori di kedua arah, meskipun lebih banyak ion akan mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah (seperti menuruni bukit). Difusi ion ini merupakan bagian penting dari bioelektrik untuk mempertahankan potensi tidak aktif dan menghasilkan potensial aksi. Hal ini juga digunakan untuk beberapa pengangkutan zat terlarut sekunder yang dapat tinggi konsentrasinya dari  di dalam atau di luar sesuai dengan kebutuhan metabolisme. Energi kimia digunakan untuk menjaga pembentukan dan penggunaan potensi membran dan gradien ion.
Hampir semua transporter melibatkan fluks ion melintasi membran. Meskipun tingkat fluks bagus melalui saluran ion, gradien ion tidak hilang dengan cepat karena saluran ion tetap terbuka hanya untuk milidetik pada suatu waktu. Saluran ion membentuk peptida dari mikroorganisme tetapi juga hewan yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan. Contohnya adalah bakteri Gramicidin A, mellittin racun lebah, magainins kulit katak antimikroba, dan defensin usus, peptida ionophoric hewan yang berfungsi sebagai garis pertama pertahanan terhadap bakteri patogen.
Saat ini aktivitas dari saluran berdistribusi dan regulasi yang telah dijelaskan dari beberapa sistem protein yang dapat belajar di tingkat unit tunggal. Rekaman saluran tunggal telah memungkinkan karakterisasi rinci sifat kinetik dan pembukaan dan penutupan protein. Resolusi tinggi analisis struktur telah menguatkan keberadaan saluran, saluran struktur, mekanisme gating, selektivitas ion, unsur-unsur penginderaan tegangan, dan ligan situs mengikat (misalnya di mana neurotransmitter dapat mengikat dan mengaktifkan saluran tersebut).

I = g (E-En) = N g Po (E-En)
Dimana:
·        membran (I),
·         jumlah saluran/arus (N)
·        konduktansi membran (g)
·        konduktansi saluran tunggal(g)
·        kemungkinan terbuka saluran tunggal (Po)
·        potensial membran (E)
·        potensi Nernst dari spesies ion selektif untuk saluran (En)
Note: bereaksi terhadap perubahan tekanan atau suhu dan berfungsi sebagai mechanosensing atau suhu merasakan unsur-unsur (misalnya di nosisepsi, persepsi rasa sakit fisiologis).
Bagian II: Bagian Alur Ion
§     ARUS KINETIK
Proses aktivasi dan inaktivasi adalah hasil dari perubahan struktural di saluran Na dan K yang menanggapi perubahan dalam kekuatan medan listrik dari potensial membran berubah. Unsur-unsur struktur protein ini disebut sebagai sensor tegangan yang mengandalkan stimulus untuk komponen struktural lainnya yang disebut gerbang aktivasi dan inaktivasi. Urutan asam amino yang berbeda yang berbeda dan Na-K saluran dapat menjelaskan perbedaan dalam perilaku gating (kinetika) dari saluran ini. Potensi transmembran lokal dipengaruhi oleh biaya mobile di dekatnya, sementara jumlah biaya mobile permukaan dipengaruhi oleh potensi lokal. Akibatnya, konsentrasi ion lokal dapat turun sementara di bawah batas resolusi peralatan elektrofisiologinya modern (sekitar 0.1pA).
§     ION SELEKTIFITAS
Semua saluran ion menunjukkan selektivitas dan lebih memilih ion tertentu sementara yang lain menolak. Tidak ada saluran memiliki selektivitas mutlak untuk spesies ion tunggal.
1.      Saluran bisa ukuran selektif mana ukuran mengacu pada ion terhidrasi kecualian adalah connexin.
2.      Saluran bisa kation atau anion mekanisme menggunakan selektif penyaringan elektrostatik. Contohnya reseptor asetilkolin nikotinat.
3.      Saluran ion kebanyakan ion selektif sehingga mereka dapat membedakan antara natrium, kalium, atau ion kalsium, semua kation.

§     Transmisi Sinapsis
Aksi potensi dihasilkan sel tubuh di mana mereka membentuk kontak dengan innervating sel melalui tombol synapsis. Kimia sinapsis menghasilkan potensi endplate disebut miniatur yang merupakan hasil dari sebuah pulsa tunggal acara exocytotic. Kompleksitas neuronal kombinasi menggunakan signaling sinapsis rangsang dan penghambatan memang besar dan jumlah sinaps aktif atau seberapa kuat mereka dapat sinyal dapat dimodifikasi oleh mekanisme umpan balik metabolik. Variabilitas dikenal sebagai plastisitas sinaptik dan dipanggil dalam model pembelajaran dan memori. Mekanisme kopling metabolisme dan listrik yang tidak sepenuhnya dipahami khususnya mengenai kemampuan dari sambungan banyak celah untuk meningkatkan arus informasi searah.
§      ALUR DAN PENYAKIT
Gangguan fungsi saluran dapat menjadi penyebab banyak penyakit. Voltage gated saluran ion berkontribusi aritmia di jantung karena keterlibatan mereka dalam membentuk potensi tindakan dan pola penembakan neuron dan sel-sel otot. Siklus ini berakhir dengan gelombang-T yang merupakan karakteristik dari repolarisasi dari ventrikel.