Слайд 1Зрительная система
13 мая 2012 г.
Тема:
Фармацевтический факультет
2011 / 2012 учебный год
Лекция
№ 11 часть 2
Слайд 2Литература основная
Физиология человека
Под редакцией
В.М.Покровского,
Г.Ф.Коротько
Медицина, 2003 (2007) г.
С.
548 – 562
Слайд 3Вопрос 1
Общая характеристика зрительной
сенсорной системы
Слайд 4Доля зрения в объёме
сенсорной информации
Слайд 5Зрение вместе со слуховой системой относится к прогрессивным сенсорным системам
Слайд 6Понятие «зрение»
Зрение (visio, visus) — функция, заключающаяся в преобразовании света,
излученного или отраженного различными объектами в сенсорный сигнал, а затем
в ощущение и восприятие этого объекта.
Слайд 7Выделяют
отдельные функции зрения
светоощущение
цветоощущение
восприятие формы предметов
восприятие
топики пространства
Слайд 8И сказал Бог: «Да будет свет».
И стал свет.
И
увидел Бог свет, что он хорош;
И отделил Бог свет
от тьмы.
Библия. Бытие.
Светоощущение
Слайд 9Светоощущение
cпособность глаза к восприятию света различной яркости.
наиболее древняя функция
зрительного анализатора.
осуществляется палочковым аппаратом сетчатки и обеспечивает сумеречное и
ночное зрение.
Слайд 10Световая чувствительность человеческого глаза
оценивается значением порога светового раздражителя.
понижается с возрастом
из-за ухудшения оптических свойств склеры и зрачка, а также рецепторного
звена восприятия.
Человек с хорошим зрением способен разглядеть ночью свет от свечи на расстоянии нескольких километров.
Максимальная световая чувствительность палочек глаза достигается после достаточно длительной темновой адаптации
Слайд 11Цветоощущение
способность человека различать цвет видимых объектов.
синонимы: цветовое зрение, цветоразличение,
хроматопсия
Слайд 12Отделы зрительной СС
Периферический (рецепторный)
Проводниковый
Центральный (корковый)
Слайд 14Периферический отдел зрительной СС
Глаз (оculus)
Слайд 15Периферический отдел зрительной СС
Глаз (оculus)
= орган зрения
(organum visus [visuale])
Слайд 16Глаз (oculus)
Глаз (oculus) - парный орган зрения состоящий из
глазного яблока
вспомогательного аппарата
Слайд 17Вспомогательный аппарат глаза
Физиологи:
Мышцы глазного яблока
Веки
Слёзный аппарат
Фасциальное влагалище
Конъюктива
Анатомы:
Мышцы глазного яблока
Веки
Слёзный аппарат
Сосуды
Нервы
Слайд 18Зрительные проводящие пути
нервные волокна, соединяющие зрительный воспринимающий аппарат (сетчатку глаза)
со зрительным центром, расположенным в коре затылочной доли.
делится на
два сегмента, или неврона —периферический и центральный, которые соединяются в первичных зрительных центрах, где кончается один неврон и начинается другой.
Слайд 19Зрительные проводящие пути
Периферический неврон: nervus opticus, chiasma nn. opticorum, tractus
opticus
Центральный неврон: первичные зрительные центры (corpus geniculatum laterale, pulvinar и
corpus quadrigeminum anterius), radiatio optica, или пучок Gratiolet
Слайд 20Зрительная кора
англ. visual cortex
часть коры больших полушарий головного мозга, отвечающей за
обработку визуальной информации
в основном сосредоточена в затылочной доле головного мозга
Слайд 21Зрительная кора
включает первичную зрительную кору и экстрастриарную зрительную кору.
Первичная зрительная
кора (стриарную кору или зрительную зону V1) анатомически эквивалентна полю
Бродмана 17, или BA17.
Экстрастриарная зрительная кора (зоны V2, V3, V4, и V5) включает поля Бродмана 18 и 19.
Слайд 22Немецкий анатом Korbinian Brodmann (1868-1918) на основании цитоархитектонических исследований выделил
11 областей, включающие 52 поля
Слайд 26Вопрос 2
Характеристики светового стимула
Слайд 27Характеристики светового стимула
Зрение эволюционно приспособлено к восприятию электромагнитных излучений в
определенной, весьма узкой части их диапазона (видимый свет).
Слайд 28Главные характеристики светового стимула
Слайд 29Цвет
качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании
возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических
и психологических факторов.
Слайд 30Психофизиологические эквиваленты длины волны света
Слайд 31Психология восприятия цвета
способность человека воспринимать, идентифицировать и называть цвета.
Слайд 32Восприятие цвета
определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и
яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также несветящимися объектами.
Очень
важны такие явления, как метамерия, индивидуальные наследственные особенности человеческого глаза (степень экспрессии полиморфных зрительных пигментов) и психики.
Слайд 34Психофизиологические эквиваленты интенсивности света
Слайд 35Вопрос 3
Оптический аппарат
глазного яблока
Слайд 36Оптический аппарат глаза
— неточно центрированная сложная система линз, формирующая на
сетчатке перевёрнутое и уменьшенное изображение внешнего мира.
Слайд 37Синонимы понятия «оптический аппарат глаза»
– диоптрический аппарат глаза
- оптическая система
глаза
Слайд 38Физиологи шутят
Герман фон Гельмгольц
(немецкий физик и физиолог) :
«Если бы мне
прислали бы оптический инструмент, сконструированный так небрежно, как глаз, я
отослал бы его обратно изготовителю».
Слайд 39Система линз современного фотоаппарата дает изображение значительно более высокого качества,
чем диоптрический аппарат глаза.
Слайд 40Диоптрический аппарат:
роговица
водянистая влага передней камер
хрусталик
стекловидное тело
!? радужная оболочка, окружающая
зрачок
Слайд 42Рефра́кция (преломле́ние)
изменение направления распространения волн электромагнитного излучения, возникающее на границе
раздела двух прозрачных для этих волн сред или в толще
среды с непрерывно изменяющимися свойствами.
Слайд 43Рефра́кция гла́за
физическое явление определяется радиусом кривизны каждой преломляющей среды глаза,
показателями преломления сред и расстоянием между их поверхностями, т.е. обусловлена
анатомическими особенностями глаза.
Слайд 44Клиническая рефракция
положение заднего главного фокуса отношению к сетчатке
В клинике имеет
значение не абсолютная сила светопреломляющего аппарата глаза, а ее соотношение
с длиной переднезадней оси глаза
Слайд 45СХЕМАТИЧЕСКИЙ ГЛАЗ
предложен рядом исследователей для упрощения расчетов в области
физиологической оптики, связанных с преломлением света в глазу.
Наилучшим является
схематический глаз Гулльстранда.
Слайд 46Схематический глаз Гулльстранда
состоит из шести преломляющих поверхностей (передняя и задняя
поверхности роговицы, передняя поверхность хрусталика, передняя и задняя поверхности хрусталикового
ядра, задняя поверхность хрусталика); они разграничивают семь сред: воздух, роговицу, влагу передней камеры, передние и задние кортикальные слои хрусталика, ядро хрусталика и стекловидное тело.
Преломляющая сила схематического глаза Гулльстранда 58, 64 дптр.
На роговицу приходится 43,05 дптр.
Хрусталик в покое без аккомодации - 19,11 дптр.
Слайд 47РЕДУЦИРОВАННЫЙ ГЛАЗ
оптическая модель глаза, в которой сложная система схематического глаза
сведена к простой оптической системе.
В редуцированном глазу приняты единый усреднённый
показатель преломления, одна усредненная преломляющая поверхность и одна главная плоскость.
Слайд 48Редуцированный глаз Вербицкого
наиболее совершенная модель
показатель преломления 1,4;
радиус кривизны преломляющей
поверхности 6,8 мм;
радиус поверхности сетчатки 10,2 мм;
длина глаза
23,4 мм
Слайд 49Оптическая сила линзы
понятие характеризующее преломляющую способность линзы
Слайд 50Преломляющая сила (ПС)
любой оптической системы выражают в диоптриях (D).
1
диоптрия равна преломляющей силе линзы с фокусным расстоянием 1 м.
ПС = 1 / f ,
где
f — фокусное расстояние в метрах
Слайд 51Преломляющая сила здорового глаза
при рассматривании далеких предметов - 59 D
при
рассматривании близких предметов - 70,5 D
—
Слайд 52Преломляющая сила здорового глаза
Слайд 53Глаз как система преломляющих сред
(числа являются показателями преломления)
Слайд 54Вопрос 5
Аномалии рефракции глаза
Слайд 55Эмметропия
от др.-греч. ἔμμετρος — соразмерный и ὤψ, род.п. ὠπός — глаз
нормальная
рефракция глаза, способность оптической системы глаза чётко различать удалённые предметы.
При этом параллельные лучи света, исходящие «из бесконечности», образуют сфокусированное изображение на сетчатке, а глаз остаётся совершенно не напряжённым.
Слайд 56Аметропи́я
от др.-греч. ἄμετρος — несоразмерный и ὄψ, род.п. ὀπός — глаз
изменение
преломляющей способности человеческого глаза, следствием которого является то, что задний
фокус глаза не попадает на сетчатку при расслаблении аккомодационной мышцы.
Слайд 57Аметропия осевая - отклонение длины оптической оси глаза при нормальных
значениях его преломляющей силы.
Аметропия рефракционная - отклонение преломляющей силы оптической
системы глаза при нормальной длине его оптической оси.
Аметропия смешанная — значения как преломляющей силы оптической системы глаза, так и длины оптической оси выходят за пределы нормы.
Аметропия комбинационная - значения преломляющей силы оптической системы глаза и длины его оптической оси не выходят за пределы нормы, однако их сочетание не обеспечивает нормальной рефракции.
Слайд 62Миопы приближают предметы к глазам
Слайд 63Гиперметропы корректируют рефракцию за счет аккомодации.
Чем ближе предмет, тем напряженнее
аккомодация
Слайд 65Итак! Варианты коррекции рефракции у миопа
Слайд 67Ультразвуковое исследование глаза
позволяет измерять длину глаза
это имеет принципиальное значение при
близорукости, поскольку увеличение длины глаза и обусловливает рост близорукости.
Таким
образом, УЗИ глаза позволяет контролировать рост близорукости.
С помощью УЗИ глаза можно обнаружить изменения внутренних структур глаза даже при непрозрачных роговице и хрусталике.
Слайд 68Ультразвуковое исследование глаза
Слайд 71Ход лучей при наличии сферической аберрации
Слайд 72Сферическая аберрация глаза
обусловлена тем, что лучи, проходящие через периферические зоны
зрачка, преломляются сильнее, чем лучи, проходящие через его центральную зону.
Слайд 73Сферическая аберрация глаза
Влияние сферической аберрации на качество изображения относительно мало
при малых размерах зрачка (2 – 4 мм).
При больших
размерах зрачка влияние сферической аберрации становится сильнее, качество изображения на сетчатке глаза значительно ухудшается.
Слайд 74Сферическая аберрация зависит от аккомодации, она как правило, увеличивается с
ростом аккомодационного напряжения.
Слайд 75Хроматическая аберрация
проявляется в том, что падающий на линзу параллельный пучок
белого света фокусируется не в одной точке: коротковолновые лучи соберутся
ближе к линзе, чем лучи большей длины волны.
Слайд 77Хроматическая аберрация
изображение белой точки в любой плоскости получается в виде
окрашенного пятна.
Если фокус синих лучей совместить с сетчаткой, изображение
точки будет окружено красным ореолом, и наоборот;
зависит от диаметра зрачка глаза, увеличивается вместе с ним.
Слайд 79АККОМОДАЦИЯ
способность глаза перестраиваться в зависимости от расстояния до фокусируемого предмета
так, чтобы на сетчатке получилось его четкое изображение в результате
непроизвольного изменения рефракции глаза.
Слайд 80Механизм аккомодации
В процессе аккомодации осуществляются изменения кривизны преломляющих поверхностей хрусталика
и перемещение его слоев под воздействием аккомодационной (цилиарной) мышцы.
Слайд 81Механизм аккомодации
В процессе аккомодации на близкое расстояние сокращается цилиарная мышца,
в результате чего наступает расслабление волокон цинновых связок, напряжение капсулы
хрусталика падает и в силу эластичности хрусталик молодого человека принимает более выпуклую форму, увеличивая, таким образом, общую рефракцию глаза в предельном случае примерно на 12 дптр.
Слайд 82Рис. 14.2. Механизм аккомодации (по Гельмгольцу). С.210
1 — склера;
2
— сосудистая оболочка;
3 — сетчатка;
4 — роговица;
5
— передняя камера;
6 — радужная оболочка;
7 — хрусталик;
8 — стекловидное тело;
9 — ресничная мышца, ресничные отростки и ресничный поясок (цинновы связки);
10 — центральная ямка;
11 — зрительный нерв.
Слайд 85Точки ясного видения
Дальняя - бесконечность
Ближайшая - 10 см от глаза.
Слайд 86Пресбиопия
Старческое зрение
Старческая дальнозоркасть
Возрастная дальнозоркасть
Учебник С.549
Слайд 87Вопрос 8
Зрачковый рефлекс
С.550-551
Слайд 89Зрачковый рефлекс
Рефлекторное изменение диаметра зрачка в зависимости от интенсивности падающего
на глаз света