КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА Бинокли

Человеческий глаз является сложным парным органом, который дает возможность получать большую часть информации об окружающем мире. Глаз каждого человека обладает уникальными характеристиками, но имеет особенности строения. Знание строения глаза позволяет понять, как работает зрительный анализатор.

Зрительный анализатор имеет очень сложное строение, характеризующееся сочетанием различных тканевых структур, обеспечивающих его основную функцию – зрение.

Человеческий глаз имеет шарообразную или сферическую форму, поэтому его и назвали «глазным яблоком». Глазное яблоко располагается в глазнице – костной структуре черепа, благодаря чему защищено от повреждений. Переднюю его поверхность защищают веки.

Движения глазного яблока обеспечиваются шестью наружными мышцами. Их слаженная работа обеспечивает возможность бинокулярного зрения — зрения двумя глазами. Это позволяет получать трехмерное изображение (стереокопическое зрение).

Поверхность глазного яблока постоянно увлажняется слезой, продуцируемой слезными железами. Отток слезной жидкости осуществляется через слезоотводящие пути. Слеза образует защитную пленку на поверхности глаза.


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Оболочки глаза

Конъюнктива. Наружная прозрачная оболочка, выстилающая поверхность глаза и внутреннюю поверхность век. При движении глазных яблок она обеспечивает достаточное скольжение.

Фиброзная оболочка глаза. Ее большую часть составляет склера – белая оболочка, являющаяся наиболее плотной, роль которой заключается в обеспечении опорной функции, защиты. Фиброзная оболочка в передней части прозрачная, имеет вид часового стекла. Данная ее часть называется роговицей. Она обильно иннервирована, поэтому обладает высокой чувствительностью. Благодаря сферической форме роговица является оптической преломляющей средой. Ее прозрачность позволяет световым лучам проникать внутрь глаза. На границе склеры с роговицей находится переходная зона – лимб. Здесь располагаются стволовые клетки, обеспечивающие регенерацию наружных слоев роговицы.

Сосудистая оболочка. Обеспечивает кровоснабжение, трофику внутриглазных структур. Состоит из следующих структур:- собственно хориоидеа – тесно контактирует с сетчаткой, склерой, выполняет трофическую и амортизационную функции;- цилиарное тело – нейро-эндокринно-мышечный орган, участвует в аккомодации, продуцирует водянистую влагу;- радужка – данная часть сосудистой оболочки определяет цвет глаз, в зависимости от содержания пигмента ее цвет может варьировать от бледно-голубого, зеленоватого до темно-коричневого. В самом центре радужки имеется зрачок – отверстие, ограничивающее проникновение световых лучей. Несмотря на то, что радужка, цилиарное тело и хориоидеа относятся к единой структуре, они имеют различную иннервацию и кровоснабжение, что определяет характер многих заболеваний.

Сетчатка. Это самая внутренняя оболочка, являющаяся высокодифференцированной многослойной нервной тканью. Выстилает 2/3 задней части сосудистой оболочки. Здесь начинаются волокна зрительного нерва, по которым импульсы через сложный зрительный тракт попадают в головной мозг. Импульсы преобразуются, анализируются, воспринимаются как объективная реальность. Наиболее чувствительная тонкая часть сетчатки – макула – обеспечивает центральное зрение.

Камеры глаза

Между роговицей и радужкой находится пространство – передняя камера глаза. Между периферической частью роговицы и радужки расположен угол передней камеры. Здесь находится сложная дренажная система, обеспечивающая отток внутриглазной жидкости. За радужкой расположен хрусталик, имеющий форму двояковыпуклой линзы. Хрусталик фиксирован к цилиарному телу при помощи множества тонких связок. Между задней поверхностью цилиарного тела и радужки, а также передней поверхностью хрусталика расположена задняя камера глаза. Позади хрусталика находится стекловидное тело, заполняющее полость глазного яблока, поддерживающее его тургор.

Камеры глаза заполнены внутри водянистой влагой – внутриглазной бесцветной жидкостью, омывающей внутренние глазные структуры, питающей роговицу, хрусталик, которые не имеют собственного кровоснабжения.

Оптическая система глаза

Человеческий глаз является сложной оптической системой, обеспечивающей возможность зрения. Данная система имеет важные оптические структуры. Восприятие объектов внешнего мира обеспечивается функционированием светопроводящих и воспринимающих структур. Именно от состояния пропускающих, преломляющих, воспринимающих структур зависит четкость зрения.

Прошедшие через светопреломляющие среды световые лучи попадают на воспринимающий отдел – сетчатку. Здесь формируется реальное уменьшенное перевернутое изображение.


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Далее по волокнам зрительного нерва импульсы попадают в головной мозг — затылочные доли. Здесь происходит окончательный анализ информации, и человек видит реальное изображение. Такая сложная структура органа зрения обеспечивает возможность четкого восприятия информации об окружающем мире.

Более подробно с отдельными структурами глаза Вы можете ознакомиться в соответствующих разделах

Запрос «Зрение» перенаправляется сюда; об альбоме певицы Линды см. Зрение (альбом).


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Проводящие пути зрительного анализатора:1 — Левая половина зрительного поля,2 — Правая половина зрительного поля,3 — Глаз,4 — Сетчатка,5 — Зрительные нервы,6 — Глазодвигательный нерв,7 — Хиазма,8 — Зрительный тракт,9 — Латеральное коленчатое тело,10 — Верхние бугры четверохолмия,11 — Неспецифический зрительный путь,12 — Зрительная кора головного мозга.

На схеме представлены оптические пути каждого из 4 квадрантов полей зрения для обоих глаз в условиях бинокулярного зрения.

Зри́тельный анализатор (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.

Нормальным раздражителем органа зрения является свет. Под влиянием света в палочках, колбочках и светочувствительных ганглионарных клетках происходит распад зрительных пигментов (родопсина, йодопсина и меланопсина).
Палочки функционируют при свете слабой интенсивности, в сумерках; зрительные ощущения, получаемые при этом, бесцветны.
Колбочки функционируют днём и при ярком освещении; их функция определяет ощущение цветности.

Человек и многие другие животные обладают бинокулярным зрением, обеспечивающим возможность воспринимать объёмное изображение. Большинство дневных животных также обладает способностью различать отдельные цвета солнечного света (цветовое зрение).

Зрительная система (зрительный анализатор) у млекопитающих включает следующие анатомические образования:

Кровоснабжение осуществляется из бассейна внутренней сонной артерии по глазным артериям. Сетчатка кровоснабжается центральной артерией сетчатки, которая проникает в глаз в составе (в толще) зрительного нерва, а также получает кровь из сосудистой оболочки глаза. Слёзная железа получает кровь из слёзной артерии. Мышцы глаза — из одноимённых артерий.

Венозная кровь от различных структур и образований глазного яблока оттекает по одноимённым венам, которые сливаясь образуют верхнюю и нижнюю глазные вены. От сетчатки кровь оттекает в центральную вену сетчатки, из сосудистой оболочки — в четыре вены, впадающие в глазные вены.

Дополнительные структуры глаза

Основная статья: Глаз

Альтернативные способы ориентирования в пространстве

Существуют сходные по функции со зрением другие сенсорные системы, применяемые для ориентирования в пространстве, например, ультразвуковая эхолокация летучих мышей и китообразных, позволяющая им обнаруживать мельчайшие объекты, электролокация некоторых рыб и утконоса, тепловая локация гремучих змей.

Также для ориентирования в пространстве применяются обоняние (наиболее характерен в этом смысле язык у змей, хотя так же широко известны в качестве примера ориентации по запаху у собаки), слух (боковая линия у рыб), и тактильные ощущения (восприятие давления и температуры, ощупывание).

Эволюция зрительной системы

Глазные бокалы позвоночных формируются как выросты промежуточного мозга, а первичный центр обработки зрительной информации находится в среднем мозге.

Предполагается, что в течение мезозойского периода ранние млекопитающие занимали подчинённое по отношению к «царствующим рептилиям» (особенно динозаврам, преимущественно занимавшим экологические ниши крупных хищников и травоядных) положение, имели мелкие размеры и сумеречный образ жизни. В таких условиях зрение для ориентации в пространстве становится второстепенным по отношению к обонянию и слуху. Химические чувства, которые и сейчас остаются для нас эмоционально окрашенными, обслуживаются передним мозгом и лимбической системой. Предполагается, что передний мозг в этих условиях приобретает большее значение. Когда «царствующие» рептилии исчезли в конце мезозоя, более широкие эволюционные возможности открылись для «угнетённых» млекопитающих. Они заселили все возможные экологические ниши освободившегося мира, зрение для некоторых отрядов снова стало наиболее важным из всех чувств. Однако формирующиеся заново зрительные пути направились к наиболее важной части мозга — переднему мозгу, расширяющемуся и формирующему характерные для млекопитающих крупные полушария. Ретино-тектальный путь остается пережитком старого зрительного пути, а ретино-геникуло-стриарный путь быстро становится наиболее важным путём передачи зрительной информации в мозг.

Зрительная система у разных таксономических групп

У беспозвоночных встречаются очень разнообразные по типу строения и зрительным возможностям глаза и глазки — одноклеточные и многоклеточные, прямые и обращённые (инвертированные), паренхимные и эпителиальные, простые и сложные.

У членистоногих часто присутствует несколько простых глаз (иногда непарный простой глазок — например, науплиальный глаз ракообразных) или пара сложных фасеточных глаз. Среди членистоногих некоторые виды имеют и простые, и сложные глаза: так, у ос два сложных глаза и три простых глаза (глазка). У скорпионов 3—6 пар глаз (1 пара — главные, или медиальные, остальные — боковые), у щитня — 3. В эволюции фасеточные глаза произошли путём слияния простых глазков. Близкие по строению к простому глазу, глаза мечехвостов и скорпионов, видимо, возникли из сложных глаз трилобитообразных предков путём слияния их элементов (Беклемишев, 1964).

Некоторые простейшие имеют слабодифференцированные органоиды светового восприятия (например, стигма у эвглены зелёной).

Глаза насекомых имеют фасеточное строение. Разные виды по-разному воспринимают цвета, но в целом большинство насекомых хорошо различает не только лучи спектра, видимые человеком, но и ближний ультрафиолет. Это зависит, помимо генетических факторов (строение рецепторов), и от меньшего поглощения УФ-света — из-за меньшего его пути в оптической системе глаза. Например, пчёлы видят ультрафиолетовый рисунок на цветке.

Зрительная система рептилий, птиц и некоторых рыб

Зрительный аппарат птиц обладает особенностями, не сохранившимися в зрении человека. Так, в рецепторах птиц имеются микросферы, содержащие липиды и каротиноиды. Считается, что эти микросферы — бесцветные, а также окрашенные в жёлтый или оранжевый цвет — выполняют функцию специфических светофильтров, формирующих «кривую видности».

У многих птиц их бинокулярное зрение из-за специфического расположения глаз не даёт такого большого поля стереоскопического зрения, как у человека.

Мутация, некогда реализованная у одного из прапредков млекопитающих и закрепившаяся во всём классе, сократила число видов цветовых рецепторов колбочек до двух. Полагают, что предки млекопитающих — мелкие маммалиаформы — вели ночной образ жизни и компенсировали эту потерю значительным развитием сумеречного зрения (с помощью рецепторов — палочек).

Позже, однако, у приматов (в том числе человека) другая мутация вызвала появление третьего типа колбочек — цветовых рецепторов. Это было вызвано расширением экологической ниши млекопитающих, переходом части видов к дневному образу жизни, в том числе на деревьях. Мутация была вызвана появлением изменённой копии гена, отвечающего за восприятие средней, зелёночувствительной области спектра. Она обеспечила лучшее распознавание объектов «дневного мира» — плодов, цветов, листьев.

Глаз человека состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками.
У человека и позвоночных имеется по два глаза, расположенных в глазных впадинах черепа.

У многих видов, образ жизни которых требует хорошей оценки расстояния до объекта, глаза смотрят скорее вперёд, нежели в стороны. Так, у горных баранов, леопардов, обезьян обеспечивается лучшее стереоскопическое зрение, которое помогает оценивать расстояние перед прыжком. Человек также имеет хорошее стереоскопическое зрение (см. ниже, раздел Бинокулярное и стереоскопическое зрение).

Альтернативный механизм оценки расстояния до объекта реализован у некоторых птиц, глаза которых расположены по разным сторонам головы, а поле объёмного зрения невелико. Так, куры совершают постоянные колебательные движения головой, при этом изображение на сетчатке быстро смещается, обратно пропорционально расстоянию до объекта. Мозг обрабатывает сигнал, что позволяет поймать мелкую добычу клювом с высокой точностью.

Глаза каждого человека внешне кажутся идентичными, но всё же функционально несколько различны, поэтому выделяют ведущий и ведомый глаз.
Определение ведущего глаза важно для охотников, видеооператоров и лиц других профессий. Если посмотреть через отверстие в непрозрачном экране (дырочка в листе бумаги на расстоянии 20—30 см) на отдалённый предмет, а затем, не смещая голову, поочерёдно закрыть правый и левый глаз, то для ведущего глаза изображение не сместится.

Физиология зрения человека

Из-за большого числа этапов процесса зрительного восприятия его отдельные характеристики рассматриваются с точки зрения разных наук — оптики, психологии, физиологии, химии.

Бинокулярное зрение у человека, как и у других млекопитающих, а также птиц и рыб, обеспечивается наличием двух глаз, информация от которых обрабатывается сначала раздельно и параллельно, а затем синтезируется в мозгу в зрительный образ. У далёких филогенетических предшественников человека глаза были расположены латерально, их зрительные поля не перекрывались и каждый глаз был связан только с противоположным полушарием мозга — контралатерально. В процессе эволюции у некоторых позвоночных, в том числе и у предков человека в связи с приобретением стереоскопического зрения, глаза переместились вперёд. Это привело к перекрытию левого и правого зрительных полей и к появлению новых ипсилатеральных связей: левый глаз — левое полушарие, правый глаз — правое. Таким образом появилась возможность иметь в одном месте зрительную информацию от левого и правого глаза, для их сопоставления и измерения глубины.

Благодаря тому, что поля зрения обоих глаз человека и высших приматов в значительной мере пересекаются, человек способен лучше, чем многие млекопитающие, определять внешний вид и расстояние (этому способствует также механизм аккомодации) до близких предметов в основном за счёт эффекта стереоскопичности зрения. Стереоскопический эффект сохраняется на дистанции приблизительно 0,1—100 м. У человека пространственно-зрительные способности и объёмное воображение тесно связаны со стереоскопией и ипси-связями.

Анатомия и роль органов зрения

Глаз является одним из самых важных органов человека, который позволяет нам воспринимать окружающий мир. Зрение человека – это абсолютно уникальная система, которая отвечает за примерно 80% от общего восприятия информации.

Глазное яблоко располагается в полости черепа – глазнице – и имеет форму сферы или шара. Состоит оно из трех оболочек: склеры, сосудистой оболочки и сетчатки. В этой статье мы подробно разберем строение органов зрения, а также поделимся информацией о первых анатомических открытиях ученых.

История анатомических исследований

История анатомических исследований глаза насчитывает множество вех и открытий. Вот некоторые ключевые моменты:


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Роговица. Прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. Роговица имеет большую преломляющую силу и играет важную роль в оптической системе глаза.

Радужка. Цветная часть глаза, окружающая зрачок. Радужка контролирует размер зрачка и регулирует количество света, попадающего в глаз.

Зрачок. Черное округлое отверстие в центре радужки. Зрачок регулирует количество света, попадающего в глаз, а его размер изменяется в зависимости от освещенности.

Хрусталик. Прозрачная гибкая структура, расположенная за радужкой. Работа хрусталика заключается в изменении своей формы для фокусировки света на сетчатку.

Сетчатка. Внутренний слой глаза, содержащий фоторецепторные клетки – палочки и конусы. Они преобразуют световые сигналы в электрические сигналы, которые передаются по оптическому нерву в мозг для обработки и восприятия изображения.

Оптический нерв. Нерв, который передает сигналы от сетчатки в мозг для обработки. Оптический нерв играет ключевую роль в передаче информации о визуальных впечатлениях.

Склера. Внешняя белая оболочка глаза, которая состоит из коллагеновых волокон и служит для защиты и поддержки глазного яблока.

Стекловидное тело. Состоит преимущественно из воды и имеет гладкую, студенистую структуру. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, удерживает сетчатку в правильном положении и помогает фокусировать свет на сетчатке, а также защищает глаз от ударов и повреждений.

Цилиарное тело. Также известное как ресничное тело. Является частью сосудистой оболочки глаза, которая состоит из кровеносных сосудов и мышечной ткани. Оно расположено за радужкой по окружности глазного яблока и служит для подвешивания хрусталика, регулирования его формы и продуцирования внутриглазной жидкости.

Слепое пятно. Место на диске зрительного нерва, где нервные волокна покидают глаз и направляются в мозг. Слепое пятно не выполняет никаких функций в процессе зрения, но его наличие является необходимым для передачи зрительной информации от глаза к мозгу.

Сосудистая оболочка. Одна из оболочек глаза, которая состоит из множества мелких сосудов, по которым кровь снабжает глаз кислородом и питательными веществами. Она также выполняет защитную функцию и обеспечивает опору для внутренних структур глаза.

Водянистая влага. Прозрачная жидкость, которая заполняет переднюю и заднюю камеры глаза, находящиеся между роговицей и хрусталиком, а также между хрусталиком и сетчаткой. Водянистая влага помогает поддерживать определенный тонус глаза, обеспечивает питание и защиту передней части глаза, а также помогает в поддержании оптической прозрачности роговицы.

Поддерживающая связка. Связочная ткань, которая поддерживает хрусталик в правильном положении внутри глаза. Она расположена между хрусталиком и цилиарным телом. Поддерживающая связка играет важную роль в регулировании формы хрусталика и обеспечении нормального зрения как вблизи, так и вдали.

Интересные факты о глазах и зрении


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Эти интересные факты показывают, что глаза – это не только важные органы, но и источник любопытных и удивительных особенностей. Их необходимо беречь и во время обращаться в глазную клинику.

Строение и функции зрительного органа

Глаз – это удивительный орган, который позволяет нам воспринимать и интерпретировать визуальную информацию. Его сложные анатомические особенности и функции обеспечивают способность человека видеть и наслаждаться окружающим миром. В этой статье глазной клиники World Vision Clinic мы расскажем о строении глаза и значении, а также поделимся интересными фактами о зрении, о которых вы точно не слышали.

Строение глаза

Несмотря на то, что глаз обладает сложным строением, его анатомические исследования проводились с незапамятных веков. Так во времена Древнего Египта (около 2500 г. до н.э.) в египетских папирусах уже содержалось описание глазных болезней и их методов лечения. В Древней Греции (V век до н.э.) первым, кто проводил анатомические исследования глаза и описал его структуру и связь с мозгом, считается греческий философ Алкмеон из Кротона.

Само глазное яблоко располагается в глазнице – полости в черепе, которая надежно защищает глаз и его придатки. Рассмотрим строение зрительного органа поподробнее.

Роговица – прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. Она имеет большую преломляющую силу и помогает фокусировать свет на сетчатке.

Радужка – окрашенная часть глаза, которая контролирует размер зрачка и регулирует количество света, попадающего в глаз.

Зрачок – черное круглое отверстие в центре радужки. Он регулирует количество света, попадающего в глаз.

Хрусталик – прозрачная линза, которая может менять свою форму и помогает фокусировать свет на сетчатке.

Сетчатка – внутренний слой глаза, содержащий фоторецепторные клетки – стержни и колбочки. Они преобразуют свет в нервные импульсы, которые передаются по зрительному нерву в мозг для обработки.

Передняя камера глаза – пространство между задней поверхностью роговицы и передней поверхностью радужки. В ней находится внутриглазная жидкость, которая поддерживает форму глаза, обеспечивает питание и защиту передней части глаза, а также помогает в поддержании оптической прозрачности роговицы

Склера – белая, прочная и волокнистая оболочка, которая окружает большую часть глазного яблока. Склера служит защитной оболочкой для внутренних структур глаза, обеспечивает определенную форму и прочность глаза, а также является точкой прикрепления для мышц, контролирующих его движение.

Стекловидное тело – прозрачная, желатиновая субстанция, заполняющая заднюю часть глазного яблока между хрусталиком и сетчаткой. Стекловидное тело поддерживает форму глаза, помогает фокусировать свет на сетчатке, а также защищает ее от повреждений.

Сосудистая оболочка – это оболочка, состоящая из сосудов, которая окружает заднюю часть глазного яблока и обеспечивает питание и кровоснабжение внутренних структур глаза, включая сетчатку и хрусталик.

Зрительный нерв –  нерв, который передает нервные импульсы от сетчатки глаза в мозг для обработки и интерпретации визуальной информации. Он позволяет нам видеть и воспринимать окружающий мир.

Диск зрительного нерва – место, где зрительный нерв выходит из сетчатки глаза. Он также называется . Диск зрительного нерва не содержит фоторецепторных клеток и, следовательно, не способен воспринимать свет. Он является местом, где нервные волокна собираются и выходят из глаза, образуя зрительный нерв.

Ресничное тело – это часть сосудистой оболочки глаза, которая обеспечивает процесс аккомодации и служит опорой для хрусталика.

Веки защищают глаз от внешних воздействий и помогают распределить слезную жидкость по его поверхности.

Конъюнктива – тонкая прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза и внутреннюю поверхность век. Она защищает глаз от инфекций и помогает смазывать его поверхность.

Слезные железы вырабатывают слезную жидкость, которая смазывает и защищает поверхность глаза.

Слезные точки, канальцы, слезный мешок и носослезный проток образуют систему для отвода слезной жидкости с поверхности глаза.

Анатомические исследования глаза продолжаются и в настоящее время, внося важный вклад в понимание его структуры и функций, а также помогают разрабатывать новые методы лечения глазных заболеваний и улучшать качество зрения у людей.

Функции зрения


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Эти факты показывают, что глаза – удивительные органы, способные выполнять сложные функции и создавать уникальные особенности у каждого человека.

Материал составлен под редакцией ведущего лазерного хирурга клиники World Vision Романенков Олег Геннадьевич.

Человек видит не глазами, а посредством глаз, откуда информация передается через зрительный нерв, хиазму, зрительные тракты в определенные области затылочных долей коры головного мозга, где формируется та картина внешнего мира, которую мы видим. Все эти органы и составляют наш зрительный анализатор или зрительную систему.

Наличие двух глаз позволяет сделать наше зрение стереоскопичным (то есть формировать трехмерное изображение). Правая сторона сетчатки каждого глаза передает через зрительный нерв «правую часть» изображения в правую сторону головного мозга, аналогично действует левая сторона сетчатки. Затем две части изображения — правую и левую — головной мозг соединяет воедино.

Так как каждый глаз воспринимает «свою» картинку, при нарушении совместного движения правого и левого глаз может быть расстроено бинокулярное зрение. Попросту говоря, у вас начнет двоиться в глазах или вы будете одновременно видеть две совсем разные картинки.


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Основные функции глаза

Глаз можно назвать сложным оптическим прибором. Его основная задача — «передать» правильное изображение зрительному нерву.

Роговица — прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу. Входит в оптическую систему глаза. Роговица граничит с непрозрачной внешней оболочкой глаза — склерой. См. строение роговицы.

Передняя камера глаза — это пространство между роговицей и радужкой. Она заполнена внутриглазной жидкостью.

Радужка — по форме похожа на круг с отверстием внутри (зрачком). Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. Она входит в сосудистую оболочку глаза. Радужка отвечает за цвет глаз (если он голубой — значит, в ней мало пигментных клеток, если карий — много). Выполняет ту же функцию, что диафрагма в фотоаппарате, регулируя светопоток.

Зрачок — отверстие в радужке. Его размеры обычно зависят от уровня освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок.

Хрусталик — «естественная линза» глаза. Он прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно «наводя фокус», за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Располагается в капсуле, удерживается ресничным пояском. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.

Стекловидное тело — гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во внутриглазном обмене веществ. Входит в оптическую систему глаза.

Сетчатка — состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, вырабатывающих фермент родопсин, происходит преобразование энергии света (фотонов) в электрическую энергию нервной ткани, т. е. фотохимическая реакция.

Палочки обладают высокой светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают за периферическое зрение. Колбочки, наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно они позволяют разглядеть мелкие детали (отвечают за центральное зрение), дают возможность различать цвета. Наибольшее скопление колбочек находится в центральной ямке (макуле), отвечающей за самую высокую остроту зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой оболочке, но на многих участках неплотно. Именно здесь она и имеет тенденцию отслаиваться при различных заболеваниях сетчатки.

Склера — непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока, переходящая в передней части глазного яблока в прозрачную роговицу. К склере крепятся 6 глазодвигательных мышц. В ней находится небольшое количество нервных окончаний и сосудов.

Сосудистая оболочка — выстилает задний отдел склеры, к ней прилегает сетчатка, с которой она тесно связана. Сосудистая оболочка ответственна за кровоснабжение внутриглазных структур. При заболеваниях сетчатки очень часто вовлекается в патологический процесс. В сосудистой оболочке нет нервных окончаний, поэтому при ее заболевании не возникают боли, обычно сигнализирующие о каких-либо неполадках.

Зрительный нерв — при помощи зрительного нерва сигналы от нервных окончаний передаются в головной мозг.

Полезно почитать

Общие вопросы о лечении в клинике

Орган зрения, в функциональном отношении, подразделяется на светопроводящий и световоспринимающий отделы. Светопроводящий отдел включает прозрачные среды органа зрения — хрусталик, роговицу, влагу передней камеры, а также стекловидного тела. Сетчатка глаза является световоспринимающим отделом. Изображение любого из окружающих нас предметов оказываются на сетчатке пройдя оптическую систему глаза.

Луч света, отраженный от рассматриваемого предмета, проходит 4 преломляющие поверхности. Это поверхности роговицы (задняя и передняя), а также поверхности хрусталика (задняя и передняя). Каждая такая поверхность несколько отклоняет луч от его начального направления, собственно поэтому на конечном этапе зрительного пути — в фокусе появляется перевернутое, но реальное изображение наблюдаемого предмета.

Путь световых лучей и величины

Преломление света в средах глазной оптической системы носит название процесса рефракции. Учение о рефракции основано на законах оптики, дающих характеристики распространению световых лучей в различных средах.


КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГЛАЗА

Оптической осью глаза принято называть прямую линию, проходящую через центральные точки всех преломляющих поверхностей. Световые лучи, которые падают параллельно данной оси, преломляются и сходятся в основном фокусе зрительной системы. Лучи эти отражены от бесконечно удаленных объектов, поэтому, главным фокусом оптической системы, принято называть точку оптической оси, где возникают изображения бесконечно удаленных объектов.

Световые лучи, отраженные от предметов, находящихся на конечных расстояниях, сходятся в дополнительных фокусах. Дополнительные фокусы локализуются дальше основного, ведь фокусировка расходящихся лучей происходит с применением дополнительной преломляющей силы. При этом, чем сильнее расходятся лучи (чем ближе линза к источнику данных лучей), тем большая сила преломления необходима.

Основными характеристиками оптической системы глаза, принято считать: радиус кривизны поверхностей хрусталика и поверхностейроговицы, длину оси глаза, глубину передней камеры, показатели толщины хрусталика и роговицы, а также индекс преломления прозрачных сред.

Измерение данных величин (кроме данных преломления) выполняются с помощью методов офтальмологического обследования: ультразвуковых, оптических и рентгенологических. Ультразвуковые и рентгенологические исследования позволяют выявить длину оси глаза. Посредством оптических методов проводят измерение составляющих преломляющего аппарата, длина оси определяется путем вычислений.

В связи с широким распространением оптико-реконструктивной микрохирургии: лазерной коррекции зрения ( Lasik либо кератомилез, оптической кератотомии, имплантаций искусственного хрусталика, кератопротезирования), расчеты элементов оптической системы глаза необходимы в работе офтальмохирургов.

Видео об оптической системе глаза

Давно доказано, что глаза новорожденных детей, обычно, имеют слабую рефракцию. Усиление ее происходить только в процессе развития. Таким образом степень дальнозоркости уменьшается, затем слабая гиперметропия постепенно становится нормальным зрением, а иногда переходит в миопию. В течение первых трех лет жизни орган зрения ребенка интенсивно растет, увеличивается рефракция роговицы, вследствие удлинения переднее-задней глазной оси. К семи годам глазная ось достигает 22 мм, что составляет уже 95% размера глаз взрослого человека. При этом, глазное яблоко продолжает расти до 15 лет.

Симптомы поражения оптической системы глаза

У этого термина существуют и другие значения, см. Глаз (значения).

Правый глаз человека

Фотография глазного дна

Глаз человека — парный сенсорный орган зрительной системы, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. Глаза расположены в передней части головы и вместе с веками, ресницами и бровями, являются важной частью лица. Область лица вокруг глаз активно участвует в мимике.
Максимальный оптимум дневной чувствительности человеческого глаза приходится на максимум непрерывного спектра солнечного излучения, расположенный в «зелёной» области 550 (556) нм. При переходе от дневного освещения к сумеречному происходит перемещение максимума световой чувствительности по направлению к коротковолновой части спектра, и предметы красного цвета (например, мак) кажутся чёрными, синего (василёк) — очень светлыми (феномен Пуркинье).

Оцените статью
ТелеМикроскопы