Цилиарная мышца глаза, иначе называемая аккомодационной, состоит из пучков гладких мышечных волокон. Эти пучки, расходятся в трех разных направлениях — меридиональном, радиальном, циркулярном.
- Симптоматика нарушений аккомодации
- Методы коррекции и лечения нарушений аккомодации.
- Виды рефракции
- Функция аккомодации
- Строение аккомодационного аппарата
- Видео об аккомодации глаза
- Механизм аккомодации
- Диагностика нарушений аккомодации
- 112. Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора. Формирование зрительного образа. Роль правого и левого полушарий в зрительном восприятии.
Симптоматика нарушений аккомодации

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Клиника открыта семь дней в неделю и работает ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий.
Система
аккомодации
представлена хрусталиком, который
имеет форму двояковыпуклой линзы.
Основные функции — преломляющая и,
следовательно, фокусировка изображения
на сетчатке (преломляющая сила — 19-33Д).
Это достигается путем аккомодации —
изменения формы хрусталика. Изменение
формы хрусталика происходит за счет
расслабления или сокращения цилиарной
мышцы, прикрепляющейся к капсуле
хрусталика посредством цинновой связки.
Различные
части хрусталика преломляют свет
неодинаково. Потому изображение может
искажаться (сферическая аберрация). С
возрастом хрусталик утрачивает свою
прозрачность и эластические свойства
— сила аккомодации уменьшается и
появляется
старческая
дальнозоркость — пресбиопия. Нарушение
аккомодации связано с нарушением
питания хрусталика.
Аккомодацией называется способность глаза менять фокусное расстояние для обеспечения хорошего качества зрения на различных расстояниях.
Глаз человека – сложно устроенная оптическая система, в состав которой входит две линзы: роговица, которая, как и влага передней камеры, отвечает за преломление световых лучей, и хрусталик. Кроме них, данная система, включает и светопроводящие структуры, к которым относятся: влага задней камеры, а также стекловидное тело. При этом, качество зрения находится в прямой зависимости от особенностей преломления световых лучей и проведения их до сетчатки глаза.
Аккомодация обеспечивает возможность видеть объекты, которые расположены вдали, на среднем расстоянии и вблизи.
Работа глаза полностью соответствует ежедневным потребностям человека. Эту способность, как раз и осуществляет аккомодация.
Методы коррекции и лечения нарушений аккомодации.
Коррекция аккомодационных нарушений может быть в виде очков и контактных линз. Очки – самый старый и чаще всего используемый способ коррекции.
Медикаментозное лечение. Учитывая существенное различие в патогенезе и клинике нарушений аккомодации, подходы к их лечению также весьма различны. Методы медикаментозного лечения отличаются от аппаратных методик простотой – как для врача, так и для пациента, осуществимостью в домашних условиях и относительной дешевизной. Стратегическим направлением медикаментозной терапии у таких пациентов является нормализация работоспособности цилиарной мышцы. Необходимость назначения того или иного препарата определяет лечащий офтальмолог.
В широкой клинической практике рекомендуются те методики, которые нормализуют или улучшают состояние гемодинамики и тем самым предотвращают или тормозят развитие близорукости. К ним относятся: домашние тренировки аккомодации с инстилляциями лекарственных средств, оптико-рефлекторные тренировки аккомодации, аппаратное лечение, физиотерапия, рефлексотерапия и массаж.
Аккомодация – это способность глаза изменять свою рефракцию для выполнения различных зрительных задач.
В механизме аккомодации участвуют: внутренние и наружные мышцы глаза, связки и хрусталик.
В последние десятилетия накоплены многочисленные данные о роли аккомодации в формировании рефракции и, в частности, в развитии близорукости. При аккомодации вблизи удлиняется глазное яблоко.
При длительной работе на близком расстоянии происходит улучшение активности аккомодации для зрения вблизи, а активность для дали – уменьшается.
При ослабленной аккомодационной способности напряженная зрительная работа на близком расстоянии становится для глаз непосильной нагрузкой. При этом сигнал с цилиарной мышцы поступает в центр управления ростом глаза, побуждает его изменить оптическую систему так, чтобы приспособить ее к работе на близком расстоянии без напряжения аккомодации. Это достигается путем умеренного удлинения переднезадней оси глаза в период роста. Общие заболевания организма, слабость опорной соединительной ткани и другие факторы, которым нередко отводится ведущая роль в происхождении миопии благоприятствуют тому, чтобы причина (работа на близком расстоянии в условиях слабой аккомодационной способности) перешла в следствие (миопическую рефракцию).
Чтобы
фокусировать на сетчатке световые лучи,
отраженные от близко расположенных
предметов, оптическая система глаза
должна преломлять их тем сильней, чем
ближе расположен наблюдаемый объект.
Механизм, с помощью которого глаз
настраивается на рассмотрение удаленных
или близких предметов и в обоих случаях
фокусирует их изображение на сетчатку,
называется аккомодацией.
Аккомодацию
обеспечивают изменения кривизны
хрусталика, зависимой от степени
натяжения его тонкой и прозрачной
капсулы, которая переходит по краям в
циннову связку, прикрепляющуюся к
ресничному телу. Гладкие мышцы ресничного
тела, управляемые парасимпатическими
нейронами, регулируют натяжение цинновой
связки: при полном расслаблении мышц
связка натягивает капсулу хрусталика,
заставляя его принимать максимально
уплощенную форму, необходимую для
рассмотрения далеких предметов. При
сокращении ресничных мышц натяжение
цинновой связки уменьшается, хрусталик
в силу своей эластичности принимает
более выпуклую форму и поэтому сильнее
преломляет световые лучи, что,
например, происходит во время чтения
этого текста.
Адаптация
фоторецепторов к изменениям освещенности
Временное
ослепление при быстром переходе от
темноты к яркому освещению исчезает
спустя несколько секунд благодаря
процессу световой
адаптации. Одним
из механизмов световой адаптации
является рефлекторное сужение зрачков,
другой зависит от концентрации ионов
кальция в колбочках. При поглощении
света в мембранах фоторецепторов
закрываются катионные каналы, что
прекращает вхождение ионов натрия и
кальция и уменьшает их внутриклеточную
концентрацию. Высокая концентрация
ионов кальция в темноте подавляет
активность гуанилатциклазы
—
фермента, определяющего образование
цГМФ из гуанозинтрифосфата. Вследствие
снижения концентрации кальция,
обусловленного поглощением света,
активность гуанилатциклазы повышается,
что ведет к дополнительному синтезу
цГМФ. Повышение концентрации этого
вещества приводит к открытию катионных
каналов, восстановлению тока катионов
в клетку и, соответственно, способности
колбочек отвечать на световые раздражители
как обычно. Низкая концентрация ионов
кальция способствует десенситизации
колбочек,
т. е. уменьшению их чувствительности к
свету. Десенситизация обусловлена
изменением свойств фосфодиэстеразы и
белков катионных каналов, становящихся
менее чувствительными к концентрации
цГМФ.
Способность
различать окружающие предметы исчезает
на некоторое время при быстром переходе
от яркого света к темноте. Она постепенно
восстанавливается в ходе темновой
адаптации, обусловленной
расширением зрачков и переключением
зрительного восприятия с фотопической
системы на скотопическую. Темновую
адаптацию палочек определяют медленные
изменения функциональной активности
белков, приводящие к повышению их
чувствительности. В механизме темновой
адаптации участвуют и горизонтальные
клетки, способствующие
увеличению центральной части рецептивных
полей в условиях низкой освещенности.
Аккомодация
глаза —
изменение преломляющей силы глаза,
обеспечивающее его способность ясно
видеть предметы, находящиеся на различных
расстояниях. Физиологический механизм
аккомодации состоит в том, что при
сокращении волокон ресничной мышцы
глаза, иннервируемой глазодвигательным
и симпатическими нервами, происходит
расслабление ресничного пояска, с
помощью которого хрусталик прикреплен
к ресничному телу. При этом уменьшается
натяжение сумки хрусталика, и он благодаря
своим эластичным свойствам становится
более выпуклым. Расслабление ресничной
мышцы ведет к уплощению хрусталика.
Аккомодационная способность глаза,
хорошо развитая у детей и молодежи,
уменьшается после 40 лет в связи со
старением ресничного тела и хрусталика.
Это проявляется дальнозоркостью,
затрудненностью чтения, чувством
усталости и болью в глазах. Снижение
Способности к аккомодации можно
заподозрить, если человеку приходится
удалять от себя предметы, находящиеся
в поле зрения, для лучшего их
рассмотрения.
Для
выравнивания аккомодации используются
соответствующие оптические (очечные)
собирающие линзы (со знаком +). Подбирает
их окулист или профессиональный оптик.
Сила линз, как правило, увеличивается
каждые несколько лет.
Адаптацией
глаза называется процесс
приспосабливания зрения к различны
условиям освещения за счет изменения
световой чувствительности зрительного
анализатора. Человеческий глаз имеет
очень большую адаптационную способность:
ночью мы видим при свете звезд, а днем
— при свете солнца. Это становится
возможным, благодаря светочувствительным
клеткам сетчатки — палочкам. Палочки
обладают очень высокой световой
чувствительностью и обеспечивают
восприятие предметов в сумерки или
ночью.
При
различных болезнях сетчатки, а. также
при общих заболеваниях, например при
авитаминозе А, могут наступить нарушения
адаптации. В быту это явление называется
куриной слепотой. Больной плохо видит
при слабом освещении, особенно после
захода солнца. Адаптационная способность
сетчатки проверяется с помощью специальных
аппаратов. Люди с плохой адаптацией не
способны к выполнению многих
профессиональных обязанностей.
Недиагностированные
и нелеченые нарушения адаптации,
аккомодации и другие нарушения зрения
могут быть причиной хронических головных
болей.
Определение
остроты зрения
— численное выражение способности
глаза воспринимать раздельно две точки,
расположенные друг от друга на определенном
расстоянии.
Условно
принято считать, что глаз с нормальной
остротой зрения способен увидеть
раздельно две далёкие точки, если угловое
расстояние между ними равно одной
угловой минуте (1/60 градуса). При расстоянии
5 метров это соответствует 1,45 миллиметра.
Острота зрения
измеряется в относительных единицах,
определяемых выбранным инструментом
(в случае рутинной процедуры это таблица).
Используемое при этом обозначение
определяется сложившейся в стране
традицией.
В странах СНГ — долями
единицы: 1,0 — нормальное зрение, 0,9;
0,8, и т. д. до 0,1 — определяется
количеством строк начиная с верхней,
которые видит человек по таблице
Сивцева или Головина с
расстояния 5 метров. Исследования
проводят для каждого глаза отдельно:
сначала определяют остроту зрения
одного, затем другого глаза.
В
англоязычных странах остроту зрения,
как правило, определяют по таблице
Снеллена и обычно обозначают простой
дробью: в числителе стоит расстояние,
с которого проводят исследование (обычно
20 футов ~ 6 метров), а в знаменателе —
расстояние, с которого эмметропический
глаз видит знак, правильно прочитанный
исследуемым (20/20 — эквивалентно 1,0;
20/200 ~ 0,1).
Одновременно
с определением остроты зрения без
коррекции рефракции глаза обычно
определяются также рефракция и острота
зрения при максимально возможной
коррекции (при эмметропии два значения
совпадают).
Это субъективные
методы (то
есть ориентированные на ощущения
больного).
рефрактометрию глаза
(измерение рефракции при помощи
специальных приборов — рефрактометров),
скиаскопию (наблюдение
за перемещением светового пятна в
освещенном зрачке при вращении
офтальмоскопического зеркала).
Виды рефракции
Рефлекторную аккомодацию оценивают по объему абсолютной аккомодации, представляющему собой разность положений дальнейшей и ближайшей точек ясного зрения, выраженной в диоптриях. Вергентную аккомодацию оценивают по положительной и отрицательной частям относительной аккомодации. Особое значение придают её положительной части. Это называется запасом относительной аккомодации (ЗОА). Проксимальная аккомодация – это изменение рефракции в ответ на приближение наблюдаемого объекта независимо от того, реальное оно или кажущееся (экран кино, ТВ). Топическая аккомодация – это рефракция при отсутствии зрительного стимула (в полной темноте или при наблюдении пустого поля, лишенного каких-либо ориентиров).
С помощью объективных методов удается измерять ответ оптической системы глаза на перемещение зрительного стимула, а также связь аккомодации с конвергенцией и тонус аккомодации в отсутствие стимула.
Аккомодация, определяемая для одного глаза, называется абсолютной. А если зрение осуществляется двумя глазами, то она – относительная. При этом акт аккомодации обязательно сопровождается конвергенцией, сведением зрительных осей глаз на фиксируемом предмете. Объем относительной аккомодации всегда несколько меньше абсолютного её объема. Если запас аккомодации мал, то во время работы возникает явление усталости – зрительное утомление. С возрастом аккомодационная способность глаза ослабевает.
Методы и устройства для исследования аккомодации.
Субъективные методы основаны на ответах испытуемого. Чаще всего это касается способности четко различать объект, перемещающийся в пространстве или расфокусированный приставлением оптических линз.
Объективные методы исследования аккомодации основаны на регистрации изменений динамической рефракции в ответ на изменение аккомодационной задачи. Последнее может осуществляться с помощью перемещения объекта фиксации в пространстве или с помощью линз различной силы и знака.
Постепенное уменьшение аккомодационных возможностей глаза может быть обусловлено изменением физико-химического состава хрусталика, обеднением его водой, уплотнением, особенно в области ядра, потерей эластичности. Поэтому ближайшая точка ясного видения постепенно отдаляется. Возникает старческое зрение или пресбиопия (от греч. «пресбис» — старик, «опс» — зрение). Людям после 40-45 лет становится плохо видно тексты, мелкие предметы. При этом приходится не приближать их, а отодвигать от глаз все дальше и дальше, т.к. ближайшая точка ясного зрения находится уже на довольно большом расстоянии. Пресбиопу подбирают очки для чтения.
Функция аккомодации
Аккомодацией глаза называют его способность адаптировать внутреннюю оптику к расстоянию до видимого объекта. Подобная адаптация возможна благодаря работе цилиарной мышцы, которая, как любая мышца в теле человека, поддается тренировке.

В мире современных высоких технологий, живущим в городах людям, все реже приходится смотреть вдаль. Компьютер, телевизор, планшеты, смартфоны, печатные документы – нынешняя среда обитания человека, находится от него на расстоянии вытянутой руки. И при вождении автомобиля в больших городах, человеку больше не нужно рассматривать объекты, удаленные более чем на 5-10 метров. Отсутствие необходимости рассматривать значительно удаленные предметы приводит к расслаблению цилиарной мышцы, что может вызвать неприятные последствия. Ситуацию легко сравнить с работой тяжелоатлета, который некогда поднимал 150 кг, но после прекращения тренировок и длительного занятия шахматами, теперь не может поднять и менее тяжелый вес. Нечто подобное может случиться и с аккомодационной мышцей. Полная ее атрофия при отсутствии необходимых нагрузок, конечно невозможна. Но былая сила будет безусловно, утрачена или вообще не получена, если взгляд ребенка с самых малых лет «прикован» к близко расположенным объектам.
Тренировка аккомодации – занятие совершенно необременительное. Для этого необходимо лишь чаще бывать на улице или просто смотреть в окно. Обычное любование, даже хорошо знакомым пейзажем, способно помочь развитию функциональных способностей цилиарной мышцы. Кроме того, существуют специальные упражнения, которые помогут поддержанию ее необходимого тонуса. Каждое из этих упражнений нужно выполнять по два или даже три раза ежедневно. Не обязательно в определенном порядке и не обязательно определенное время. Упражнения можно чередовать, а время тренировки уменьшать или увеличивать.
Строение аккомодационного аппарата
В наружном слое аккомодационной мышцы собраны меридиональные волокна, которые расположены параллельно склере. Начало свое они берут в области chorioideae (хориоидеи), ее внутреннего слоя эластических сухожилий, которые отдельными пучками, постоянно умножающимися в количестве, соединяются задним прикреплением с lamina vitrea (стекловидной пластинкой свода черепа). Далее их путь лежит к склеральной шпоре, выполняющей роль точки фиксации. Часть волокон соединена с трабекулярным аппаратом. Параллельно поверхности склеры располагаются удлиненные ядра клеток мышц. Сокращаясь, цилиарная мышца подтягивает хориоидею несколько кпереди, оправдывая свое название tensor chorioideae (мышца натягивающая хориоидею). Другим ее названием является «мышца Брюкке», в честь автора, ее описавшего впервые.
Кнутри от аккомодационной мышцы локализованы радиальные мышечные волокна, которые веером расходятся от склеральной шпоры в сторону цилиарных отростков и уплощенной части цилиарного тела. Пучки мышц разделены широкими слоями соединительной ткани.
В зоне внутреннего ребра цилиарного тела расположены циркулярные круговые волокна — это мышца Мюллера. Мышечные волокна, не образуют мышечной массы, проходя в виде самостоятельных мышечных пучков. В поперечном разрезе, их ядра выглядят округлыми. Между пучками мышц находятся слои коллагеновой ткани с эластическими и нервными волокнами (последние в большом количестве). Видовой состав клеток представляют обычные фиброциты и пигментсодержащие хроматофоры.
Аккомодационная функция цилиарного тела обеспечивается посредством сочетанного сокращения всех мышечных волокон.
Видео об аккомодации глаза
Выполнение приведенных ниже упражнений не отнимает много времени, но ежедневные занятия, очень скоро дадут положительный результат – улучшение остроты зрения.

Обратившись в Московскую Глазную Клинику, каждый пациент может быть уверен, что за результаты лечения будут ответственны одни из лучших российских специалистов. Уверенности в правильном выборе, безусловно, прибавит высокая репутация клиники и тысячи благодарных пациентов. Самое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний глаз и индивидуальный подход к проблемам каждого пациента – гарантия высоких результатов лечения в Московской Глазной Клинике. Мы проводим диагностику и лечение у детей старше 4 лет и взрослых.
Механизм аккомодации
Происходит аккомодация за счет изменения формы хрусталика. При взгляде человека вдаль, цилиарная мышца начинает расслабляться, а циннова связка наоборот напрягается, натягивая капсулу хрусталика. Вытянутая форма хрусталика снижает преломляющую силу глаза, позволяя световым лучам точно фокусироваться на сетчатке и обеспечивает хорошее видение вдаль.
Работа аккомодации вызывает напряжение цилиарной мышцы и расслабление цинновой связки, при этом эластичный хрусталик, становится более выпуклой формы. Этим самым, создаются условия для фокусирования на сетчатке изображений объектов, которые находятся на близком расстоянии.
В аккомодации принимает участие два отдела вегетативной нервной системы — симпатический и парасимпатический. При этом ведущая роль в работе цилиарной мышцы принадлежит парасимпатическому отделу. Симпатический отдел нервной системы отвечает за процессы обмена, проходящие в цилиарной мышце, в определенной степени, противодействуя ее сокращению.
Процесс аккомодации — это основной механизм, обеспечивающий так называемую, динамическую рефракцию. Эта рефракция характеризуется четкой фокусировкой изображений объектов, которые находятся на различном удалении от сетчатки. К примеру, в случае недостаточной кривизны хрусталика, и отсутствия на сетчатке четкой фокусировки объекта, в центральные отделы нервной системы поступает информация о нечеткости изображения. Нервная система, при этом, посылает соответствующий сигнал цилиарной мышце, работа которой изменяет преломление хрусталика. В момент, когда изображения на сетчатке становятся четкими, стимуляция цилиарного тела мгновенно прекращается.
При максимальном расслаблении аккомодации, зрение устанавливается на самую дальнюю точку ясного зрения, постепенное напряжение аккомодации до максимума, устанавливает зрение на ближайшую точку ясного зрения человека.
Расстояние между самой близкой и самой дальней точками ясного видения, принято называть областью аккомодации. Особенно большая она у людей, имеющих нормальную преломляющую силу глаза — эмметропов, а также, у дальнозорких людей. При эмметропии, глаз, в расслабленном состоянии, смотрит в бесконечность, в то время, как при максимальном напряжении – на объект, расположенный очень близко.
При дальнозоркости, глядя вдаль, возникает напряжение цилиарной мышцы, равное степени дальнозоркости, которое способно еще больше увеличиваться, когда человек рассматривает близко расположенные объекты. У близоруких возможность аккомодации развита недостаточно и глаз способен хорошо видеть только на небольшом расстоянии, при этом, чем выше степень близорукости, тем это расстояние меньше. Находясь в полной темноте, цилиарная мышца человека пребывает в состоянии полной готовности и сохраняет небольшое напряжение.
С возрастом аккомодационные возможности глаза уменьшаются. Обычно, это связано с развивающейся пресбиопией (возрастной дальнозоркостью), которая становится причиной постепенного ослабления аккомодации, за счет чего, качество зрения на близких расстояниях снижается. Как правило, подобные проблемы начинаются после 40 лет, и медленно прогрессируют до 60-ти, после чего это прогрессирование останавливается. Данные изменения обусловлены изменениями в цилиарной мышце и уплотнением хрусталика, со снижением его эластичности. При имеющейся дальнозоркости, описанные изменения происходят раньше. Но если у человека присутствует близорукость, величина которой 3 диоптрии и выше, возрастные проявления пресбиопии, как правило, вообще отсутствуют.
Коррекция проявлений пресбиопии происходит методом подбора очков для работы на близком расстоянии, которые должны соответствовать степени недостаточности аккомодации.
Диагностика нарушений аккомодации
Возможные изменения аккомодации оценивают посредством прохождения специального теста – аккомодометрии. Аккомодометрия помогает определить показатели абсолютной аккомодации (отдельно для каждого глаза) и относительной аккомодации – вместе для обоих глаз.
112. Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора. Формирование зрительного образа. Роль правого и левого полушарий в зрительном восприятии.
Зрительная
ceнсорная система состоит из следующих
отделов:
Результатом
работы зрительной системы является
формирование модели окружающего мира.
Эти модели у животных, находящихся на
разных ступенях эволюции, существенно
различаются, так же как и диапазоны
воспринимаемых ими сигналов, и
«вычислительные» ресурсы зрительных
отделов мозга. В модели мира каждого
животного должны быть в первую очередь
представлены те объекты и события,
которые имеют для него жизненно важное
значение. Форма, размер, отражательные
характеристики объектов, их положение
в пространстве относительно друг друга
и наблюдателя, степень жесткости,
характер движения определяются с
достаточной точностью, даже вопреки
действию многих мешающих факторов.
Чтобы один и тот же объект узнавался
при разном освещении, в разных ракурсах,
на разных расстояниях от глаз и при
разном направлении взора, зрительная
система имеет специальные механизмы
константности (постоянства) восприятия
цвета, размера, формы и положения. Эти
механизмы обеспечивают сохранение
стабильности видимого мира при изменении
освещения и при движениях глаз, головы,
туловища.
Последовательность
мгновенных оптических отображений
внешнего мира на глазном дне (точнее,
на растре зрительных рецепторов),
перекодируемая в сетчатке в
последовательность электрических
сигналов, служит лишь входом для
дальнейшей обработки в зрительных
отделах мозга. Продуктом этой обработки
является видимая картина мира. Хотя
между входными и выходными сигналами
имеется определенное соответствие,
далеко не всегда правомерно проводить
между ними прямые аналогии. Так,
удивительно живучи утверждения, будто
младенцы видят мир перевернутым, а при
наблюдении одним глазом мы воспринимаем
мир плоским. Первое из этих заблуждений
спровоцировано нашими знаниями о том,
что оптическая система глаза человека
формирует на глазном дне уменьшенное
обратное изображение рассматриваемого
окружения. Следуя примитивной логике
этого высказывания, надо было бы
добавить, что младенцы видят мир
находящимся внутри своего черепа и
размером меньше шарика для настольного
тенниса, да к тому же в двух экземплярах
— ведь у нас два глаза. Второе заблуждение
обусловлено тем обстоятельством, что
с геометрической точки зрения одной
проекции объекта недостаточно для
восстановления его объемной формы. Но
ведь и двух проекций, теоретически,
недостаточно. Однако аксиомы геометрии
не имеют непосредственного отношения
к сущности субъективных моделей мира.
Пространственно-временная структура
этих моделей, по-видимому, определена
генетически. Человек (или животное)
лишь заполняет данное ему от рождения
ощущение пространства объектами,
размеры и положение которых он определяет
при помощи разнообразных (и не только
зрительных) механизмов, в числе которых
есть и монокулярные, и бинокулярные.
При наблюдении одним глазом человек
может получать представление об объемной
форме неподвижных предметов и их
взаимном расположении по глубине на
основе изменений аккомодации при
переводе взгляда с одного предмета на
другой, на основе анализа перспективных
трансформаций, светотени, градиентов
текстуры, заслонения удаленных объектов
ближними и других особенностей
изображений.
Правое
полушарие
воспринимает зрительный образ целостно,
сразу во всех подробностях и значительно
легче решает задачу различения предметов
и узнавания визуальных образов, которые
трудно описать словами. Оно же создает
и предпосылки конкретно-чувственного
мышления. Левое
полушарие
оценивает зрительный образ расчленено,
по частям, аналитически, при этом каждый
признак анализируется раздельно. Легче
узнаются знакомые предметы и решаются
задачи сходства предметов, зрительные
образы лишены конкретных подробностей
и имеют высокую степень абстракции;
создаются предпосылки логического
мышления.
113.
Слуховой анализатор. Звукоулавливающие
и звукопроводящие аппараты. Рецепторный
отдел слухового анализатора. Механизм
возникновения рецепторного потенциала
в волосковых клетках спирального
органа.
Слуховая
сенсорная система
служит для восприятия и анализа звуковых
колебаний внешней среды. Деятельность
слуховой сенсорной системы имеет также
значение для оценки временных интервалов
— темпа и ритма движений.
Периферический
отдел системы
представляет собой сложный
специализированный орган, состоящий
из наружного, среднего и внутреннего
уха.
Наружное
ухо
является звукоулавливающим аппаратом.
Звуковые
колебания улавливаются ушными раковинами
(у животных они могут поворачиваться
к источнику звука) и передаются по
наружному слуховому проходу к барабанной
перепонке, которая отделяет наружное
ухо от среднего. Улавливание звука и
весь процесс слушания двумя ушами —
так называемый бинауральный слух —
имеет значение для определения
направления звука. Звуковые колебания,
идущие сбоку, доходят до ближайшего
уха на несколько десятитысячных долей
секунды (0.0006 с) раньше, чем до другого.
Этой ничтожной разницы во времени
прихода звука к обоим ушам достаточно,
чтобы определить его направление.
Среднее
ухо
является звукопроводящим аппаратом.
Оно представляет собой воздушную
полость, которая через слуховую
(Евстахиеву) трубу соединяется с полостью
носоглотки. Колебания от барабанной
перепонки через среднее ухо передают
соединенные друг с другом 3 слуховые
косточки — молоточек, наковальня и
стремечко, а последнее через перепонку
овального окна передает эти колебания
жидкости, находящейся во внутреннем
ухе, — перилимфе. Благодаря слуховым
косточкам амплитуда колебаний
уменьшается, а сила их увеличивается,
что позволяет приводить в движение
столб жидкости во внутреннем ухе. При
сильных звуках специальные мышцы
уменьшают подвижность барабанной
перепонки и слуховых косточек, адаптируя
слуховой аппарат к таким изменениям
раздражителя и предохраняя внутреннее
ухо от разрушения. Благодаря соединению
через слуховую трубу воздушной полости
среднего уха с полостью носоглотки
возникает возможность выравнивания
давления по обе стороны барабанной
перепонки, что предотвращает ее разрыв
при значительных изменениях давления
во внешней среде — при погружениях под
воду, подъемах на высоту, выстрелах и
пр. Это барофункция уха.
Внутреннее
ухо
является звуковоспринимаюшцм аппаратом.
Оно расположено в пирамидке височной
кости и содержит улитку, которая у
человека образует 2.5 спиральных витка.
Улитковый канал разделен двумя
перегородками основной мембраной и
вестибулярной мембраной на 3 узких
хода: верхний (вестибулярная лестница),
средний (перепончатый канал) и нижний
(барабанная лестница). На вершине улитки
имеется отверстие, соединяющее верхний
и нижний каналы в единый, идущий от
овального окна к вершине улитки и далее
к круглому окну. Полость его заполнена
жидкостью — перилимфой, а полость
среднего перепончатого канала заполнена
жидкостью иного состава — эндолимфой.
В среднем канале расположен
звуковоспринимаюший аппарат — Кортиев
орган, в котором находятся механорецепторы
звуковых колебаний — волосковые клетки.
Физиологический
механизм восприятия звука
Восприятие
звука основано на двух процессах,
происходящих в улитке: 1) разделение
звуков различной частоты по месту их
наибольшего воздействия на основную
мембрану улитки и 2) преобразование
рецепторными клетками механических
колебаний в нервное возбуждение.
Звуковые колебания, поступающие во
внутреннее ухо через овальное окно,
передаются перилимфе, а колебания этой
жидкости приводят к смещениям основной
мембраны. От высоты звука зависит высота
столба колеблющейся жидкости и
соответственно место наибольшего
смещения основной мембраны: звуки
высокой частоты дают наибольший эффект
на начале основной мембраны, а низких
частот -доходят до вершины улитки. Таким
образом, при различных по частоте звуках
возбуждаются разные волосковые клетки
и разные нервные волокна, т. е.
осуществляется пространственный код.
Увеличение силы звука приводит к
увеличению числа возбужденных волосковых
клеток и нервных волокон, что позволяет
различать интенсивность звуковых
колебаний.
Волоски
рецепторных клеток погружены в покровную
мембрану. При колебаниях основной
мембраны начинают смещаться находящиеся
на ней волосковые клетки и их волоски
механически раздражаются покровной
мембраной. В результате в волосковых
рецепторах возникает процесс возбуждения,
который по афферентным волокнам
направляется к нейронам спирального
узла улитки и далее в ЦНС.
Различают
костную и воздушную проводимость звука.
В обычных условиях у человека преобладает
воздушная проводимость — проведение
звуковых колебаний через наружное и
среднее ухо к рецепторам внутреннего
уха. В случае костной проводимости
звуковые колебания передаются через
кости черепа непосредственно улитке
(например, при нырянии, подводном
плавании).
Человек
обычно воспринимает звуки с частотой
от 15 до 20000 Гц (в диапазоне 10-11 октав). У
детей верхний предел достигает 22000 Гц,
с возрастом он понижается. Наиболее
высокая чувствительность обнаружена
в области частот от 1000 до 3000 Гц. Эта
область соответствует наиболее часто
встречающимся частотам человеческой
речи и музыки.




