СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ Бинокли

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.

Содержание
  1. Дополнительные структуры глаза
  2. Строение и функции сетчатки глаза
  3. Строение сетчатки
  4. Болезни сетчатки
  5. Как устроен орган зрения?
  6. Общий план строения
  7. Строение глазного яблока
  8. Как человек и животные видят цвета
  9. Структура сетчатки глаза
  10. Первый слой — пигментный эпителий
  11. Второй слой — светочувствительные клетки (фоторецепторы)
  12. Зрительная система у разных таксономических групп
  13. Зрительная система рептилий, птиц и некоторых рыб
  14. Что делать, если заметили ухудшение зрения
  15. История анатомических исследований
  16. Нарушения цветового зрения
  17. От чего портится зрение
  18. Альтернативные способы ориентирования в пространстве
  19. Анатомия и роль органов зрения
  20. Видео о строении сетчатки глаза
  21. Стекловидное тело
  22. Хрусталик
  23. Радужка
  24. Сетчатая оболочка
  25. Зрительный нерв
  26. Диагностика заболеваний и лечение сетчатки глаза
  27. Внешнее строение
  28. Веки
  29. Слезный мешок и канал
  30. Глазное яблоко
  31. Зрачок
  32. Роговица
  33. Склера

Дополнительные структуры глаза


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

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 сетчатки глаза

В сетчатке выделяют оптическую светочувствительную область, которая простирается до зубчатой линии, и две нефункциональные зоны — радужковую и ресничную.

Во время эмбрионального развития сетчатка глаза формируется из той же нервной трубки, что и центральная нервная система. Поэтому сетчатку глаза принято описывать как вынесенную на периферию часть мозга.

В сетчатке выделяют десять слоев:

Основная функция сетчатки — восприятие света. Данный процесс происходит благодаря двум типам особых рецепторов — палочкам и колбочкам. Они названы так из-за своей формы и каждый из них выполняет важную задачу.

Колбочки делятся на три вида по сегментам, которые они содержат: красный, зеленый и синий. С помощью данных рецепторов мы различаем цвета.

В составе палочек содержится специальный пигмент родопсин (отвечает за возникновение зрительного возбуждения), который поглощает красные лучи света.

В ночное время основное функционирование выполняют палочки, а в дневное — колбочки. В сумеречное же время все рецепторы активны на определенном уровне.

В каждой области сетчатки глаза находится разное количество фоторецепторов. Так, в центральной зоне с большой плотностью располагаются колбочки. К периферическим (боковым) отделам их количество уменьшается. И, наоборот: в центральной области нет палочек — их наибольшее скопление находится вокруг центральной зоны и на средней периферии, а к крайней периферии — уменьшатся.

Также сетчатка содержит два типа нервных клеток:

Вышеуказанные нейроны налаживают взаимосвязь между всеми нервными клетками.

В части, которая расположена ближе к носу, медиальная половина, находится диск зрительного нерва. Он полностью лишен светочувствительных рецепторов, поэтому здесь наблюдается слепая зона нашего зрения.

Толщина сетчатки неоднородна: наименьшая — в центральной области (фовеа) и наибольшая — в зоне диска зрительного нерва.

Питание происходит с помощью двух источников — сосудистой оболочки и центральной системы артерии сетчатки. Соединение с сосудистой оболочкой довольно «рыхлое», и именно в этих зонах велика вероятность отслойки сетчатки.

Строение сетчатки

Сетчатка имеет оптическую область, являющуюся светочувствительной. Данная область распространяется до зубчатой линии. Также имеются нефункциональные зоны: ресничная и радужковая, которые содержат лишь два слоя клеток. В ходе эмбрионального развития сетчатка формируется из той же части нервной трубки, которая дает начало центральной нервной системе. Именно поэтому ее характеризуют как вынесенную на периферию часть мозга.

Основной функцией сетчатки является восприятие света. Это обеспечивается благодаря наличию рецепторов двух типов:

Свое название рецепторы получили благодаря форме.


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Существует три вида колбочек, которые содержат по одному пигменту – красный, зеленый, сине-голубой. Именно благодаря этим рецепторам человек различает цвет.

Палочки имеют в составе пигмент родопсин, поглощающий красные лучи спектра. В ночное время преимущественно функционируют палочки, днем – колбочки, в сумерках все фоторецепторы на определенном уровне активны.

Фоторецепторы в различных областях сетчатки распределены неравномерно. Центральная зона сетчатки (фовеа) – это область наибольшей плотности колбочек. Плотность расположения колбочек к периферическим отделам уменьшается. В то же время центральная область не содержит палочек, их наибольшая плотность вокруг центральной зоны, а к периферии плотность несколько уменьшается.

Зрение представляет собой очень сложный процесс, являющийся результатом сочетания возникающих в фоторецепторах реакций под воздействием световых лучей, передачи нервных импульсов в биполярные, ганглиозные нервные клетки, по волокнам зрительного нерва, а также обработки полученной информации в коре головного мозга.

Чем меньше фоторецепторов соединено с последующей за ними биполярной клеткой и далее с ганглиозной клеткой, тем выше зрительная разрешающая способность. В центральной зоне сетчатки (фовеа) одна колбочка соединяется с двумя ганглиозными клетками, в отличие от этого в периферических зонах множество рецепторных клеток соединены с небольшим количеством биполярных клеток, малым количеством ганглиозных клеток, передающих импульсы по аксонам в головной мозг. Следовательно, область макулы, где концентрация колбочек высокая, характеризуется качественным зрением, при этом палочки периферических отделов обеспечивают периферическое зрение, менее четкое.

Эти два типа нейронов обеспечивают взаимосвязь между всеми нервными клетками сетчатки.

В медиальной половине сетчатки (ближе к носу) приблизительно в 4 миллиметрах от центральной зоны расположен диск зрительного нерва. Эта область полностью лишена светочувствительных рецепторов, поэтому в месте ее проекции в поле зрения определяется слепая зона.

Сетчатка имеет разную толщину на различных участках. Наиболее тонкая часть сетчатки находится в центральной зоне – фовеа, которая обеспечивает наиболее четкое зрение, самая толстая часть – в зоне диска зрительного нерва.

Сетчатка прилежит к сосудистой оболочке и прочно крепится к ней только вдоль зубчатой линии, по периферии макулярной области и вокруг зрительного нерва. Все остальные области характеризуются рыхлым соединением сетчатки и сосудистой оболочки, и в этих зонах наиболее вероятна отслойка сетчатки.

Трофика сетчатки обеспечивается за счет двух источников: внутренние шесть слоев получают питание из системы центральной артерии сетчатки, наружные четыре – непосредственно из сосудистой оболочки (ее хориокапиллярного слоя). Сетчатка не имеет чувствительных нервных окончаний, поэтому патологические процессы сетчатки не сопровождаются болью.

Болезни сетчатки

Заболевания сетчатки могут иметь врожденный или приобретенный характер.

Приобретенные заболевания сетчатки:

Как устроен орган зрения?

Глаз человека — парный, сложно устроенный орган, теснейшим образом связанный с мозгом. Важнейшие структуры глаза — его фоторецепторы, палочки и колбочки, которые преобразуют электромагнитные волны (свет) в нервный импульс, который по зрительному нерву передаёт изображение в мозг. Однако, чтобы фоторецепторы выполняли свои функции (чтобы в головном мозге возникало изображение), их требуется питать, защищать. Все эти функции берут на себя различные структуры глаза.

Общий план строения

Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата, к которому относятся веки, ресницы, слезные железы и мышцы, отвечающие за движение глазного яблока. Веки изнутри покрыты слизистой оболочкой, такая же оболочка (конъюнктива) есть и на поверхности глазного яблока. Зрительный нерв не является частью глаза, это следующее звено зрительного анализатора.

Строение глазного яблока

Глазное яблоко имеет шарообразную (но не идеальную) форму. Значительная часть его объёма — это жидкие или гелеобразные компоненты, находящиеся под давлением (внутриглазное давление), поэтому снаружи глазное яблоко покрыто несколькими оболочками. Помимо конъюнктивы, их три:

Непосредственно под роговицей находится передняя камера глаза, заполненная жидкостью — «водянистой влагой». Она соединена с задней камерой глазаотверстием в радужке — зрачком. В задней камере глаза на связках, отходящих от ресничного тела, подвешен прозрачный хрусталик— естественная двояковыпуклая линза нашей зрительной системы. В зависимости от того, насколько натянуты связки, хрусталик может быть растянут сильнее или слабее — меняется его кривизна. Таким образом наш взгляд фокусируется на более близких или далёких объектах. Изнутри к хрусталику прилегает стекловидное тело, занимающее большую часть объёма глаза. Стекловидное тело — это гелеобразное вещество, образованное белками и углеводами организма, в нём содержится лишь очень немного клеток. Стекловидное тело — одна из светопреломляющих структур глаза, но главная его роль — поддерживать форму глаза, создавая внутреннее давление (тургор).


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Как человек и животные видят цвета


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Человеческий глаз имеет в структуре сетчатки особые чувствительные фоторецепторы, которые обеспечивают восприятие окружающих объектов. Так для обеспечения сумеречного видения на сетчатке есть палочки, а для цветного восприятия окружающего мира – колбочки (для распознания синего, зеленого и красного цвета в спектре). Комбинация этих основных цветов спектра дает возможность распознавать человеку тысячи оттенков. При очень сильном освещении активируются одновременно все фоторецепторы, поэтому человек видит слепящий белый цвет.

В случае отсутствия или нарушения в функционировании колбочек для восприятия того или иного цвета спектра возникает заболевание дальтонизм. Человек с дальтонизмом может не воспринимать определенный цвет спектра или идентифицировать его ошибочно, путая зеленый и красный, например.

У большинства млекопитающих структура глаза устроена таким образом, что они могут воспринимать только черный и белый цвета. Особенность их глаз заключается в высокой чувствительности к оттенкам серого. Собаки, к примеру, отличают очень много серых оттенков. Именно поэтому многие ошибочно полагают, что собаки могут отличать цвета. На самом деле они безошибочно идентифицируют оттенок серого, но не цвет в его естественном проявлении.

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.

Структура сетчатки глаза

Сетчатка представляет достаточно сложную структуру. Микроскопически в сетчатке различают 10 слоев, счет которых ведется снаружи внутрь. Основные слои — пигментный эпителий и светочувствительные клетки (фоторецепторы). Затем идет наружная пограничная мембрана, наружный ядерный слой, наружный сетчатый (синаптический) слой, внутренний ядерный слой, внутренний сетчатый слой, ганглионарный слой, слой нервных волокон, внутренняя пограничная мембрана.


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Первый слой — пигментный эпителий

Пигментный эпителий простирается на всем протяжении оптической части сетчатки и непосредственно граничит с подлежащей сосудистой оболочкой, имея связь со стекловидной пластинкой.

Пигментный эпителий представляет собой один слой плотно расположенных клеток, содержащих большое количество пигмента. Клетки пигментного эпителия имеют форму шестигранной призмы и расположены в один ряд. Такие клетки являются частью так называемого гематоретинального барьера, который обеспечивает избирательное поступление тех или иных веществ из кровеносных капилляров сосудистой оболочки в сетчатку.

Второй слой — светочувствительные клетки (фоторецепторы)

Колбочкоподобные и палочкоподобные клетки, а проще говоря, – палочки и колбочки, получили такое название из-за формы наружного сегмента. Данный вид клеток считается первым нейроном сетчатки.

Палочки представляют собой правильное цилиндрически образования длиной от 40 до 50 микрон. Общее число палочек во всей сетчатке около 130 млн. Они обеспечивают зрение при слабом освещении, например, ночью, и обладают очень высокой световой чувствительностью.

Колбочек в сетчатке человеческого глаза 7 млн и действуют они только в условиях яркого освещения. Они отвечают за центральное форменное зрение и цветоощущение.

Вам была полезна страница?

/5 ( оценок)

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.

Что делать, если заметили ухудшение зрения

Заметив изменения функций органа необходимо безотлагательно обратиться к офтальмологу, чтобы избежать развития слепоты. Только врач, знающий анатомию глаза, может определить наличие проблемы и способ ее решения. Выявление болезни на ранней стадии значительно повышает шанс полного восстановления.

История анатомических исследований

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


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Нарушения цветового зрения

Расстройства цветовосприятия, обусловленные различными патологиями, могут касаться и зрительных пигментов, и обработки сигналов фоторецепторами. Нередко, они случаются и в более высоких сферах зрительной системы. Такие нарушения могут быть врожденными или приобретенными.

При врожденных нарушениях, расстройства других зрительных функций отсутствуют, а сами нарушения цветовосприятия всегда наблюдаются на двух глазах, и могут быть выявлены только при специальном исследовании. Правильно различающий цвета человек, называется нормальным трихроматом, ведь для получения всех цветов, необходимо использовать основные три цвета.

Незначительные нарушения цветовосприятия принято называть цветовыми аномалиями. Подобные нарушения передаются по наследству. Лица, имеющие цветовые аномалии, обычно также являются трихроматами, правда, некоторые цвета они различают хуже трихроматов с нормальным зрением. Кроме того, как показывают исследования, подобные люди, красный и зеленый цвета используют в других пропорциях.

Для дейтераномалии характерна слабость при восприятии зеленого цвета, для протаномалии – красного, для редко выявляемой тританомалии — синего. Дихромазия – более глубокое нарушение цветового восприятия, при нем, человек абсолютно не способен различать один из трех цветив: красный (протанопия), зеленый (дейтеранопия) или синий (тританопия). Такое нарушение, как монохромазия (ахромазия, ахроматопсия), говорит о полном отсутствии цветового зрения — цветовой слепоте, с сохранением только черно-белого восприятия.

Любые расстройства цветового зрения врожденного характера, принято называть дальтонизмом, что является производной от имени английского ученого Джона Дальтона (J. Dalton), который страдал нарушением восприятия красного и описал данное явление.

Приобретенные расстройства цветовосприятия могут встречаться при болезнях сетчатки, зрительного нерва либо патологиях центральной нервной системы. Обычно, они проявляются на одном либо обоих глазах и, как правило, сочетаются с иными расстройствами зрительных функций. Нередко, приобретенные расстройства проявляются восприятием окружающего мира в одном цвете – красном (эритропсия), желтом (ксантопсия), синем (цианопсия). И если врожденные нарушения, имеют постоянный характер, то приобретенные расстройства проходят, как только устранена их причина.

Исследование цветовосприятия – необходимая процедура для людей, чья профессия требует правильного цветоощущения, к примеру, водителей. Для проведения тестов используют специальные таблицы, в которых необходимо распознать один цвет на фоне другого, либо прибор – аномалоскоп.


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

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.

От чего портится зрение


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Выявление болезней и причин их возникновения невозможно без знания анатомии глаза человека. Основной причиной снижения остроты зрения считается катаракта, которая чаще всего встречается у людей пожилого возраста. Ее развитие можно предотвратить, регулярно посещая офтальмолога.

Другие факторы, которые часто приводят к снижению зрительных функций и не зависят от возраста:

Среди причин также выделяют травмы и попадание инородных предметов.

Интересно: по  данным ВОЗ 2,2 миллиарда человек в мире страдают офтальмологическими нарушениями разной степени. При этом у 1 миллиарда людей нарушения можно было предупредить.

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).

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.

Видео о строении сетчатки глаза


СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ

Как внешнее, так и внутреннее строение глаза человека изучает анатомия. Внутренняя часть зрительного анализатора: конъюнктива, фиброзная, сосудистая и сетчатка. Также сюда относятся стекловидное тело, хрусталик, радужка, мышцы, зрительный нерв.

Рассматривая мышцы глаза, анатомия выделяет всего два их вида: прямые и косые. Прямые   могут быть:

Мышцы обеспечивают подвижность парного органа во всех направлениях.

Стекловидное тело

Более 65% анатомии глаза приходиться на стекловидное тело. Оно на 98% состоит из воды, имеет гелеобразную структуру, полностью прозрачно. Не содержит кровеносных и лимфатических сосудов, нервных окончаний.

Стекловидное тело необходимо для защиты от дислокации, беспрепятственного проникновения лучей к сетчатке, участия в аккомодации.

Хрусталик

Располагается между радужкой и стекловидным телом, представляет собою линзу, покрытую капсулой. Не имеет нервов, кровеносных сосудов. Берет участие в преломлении света, акте аккомодации.

Радужка

Радужка имеет форму диска, с отверстием в центре (зрачок).  Содержит пигментные клетки, которые окрашивают радужку в определенный цвет, из-за чего ее можно увидеть сквозь прозрачную роговицу. Содержит много нервных окончаний, поэтому травмы и болезни сопровождаются болью или неприятными ощущениями. Функция: фильтрация внутриглазной жидкости, помогает ее оттоку.

Сетчатая оболочка

Она содержит фоторецепторы: палочки и колбочки. Первый вид отвечает за периферическое и ночное видение, а второй за центральное, дневное и цветоощущение.

Сетчатка не имеет нервных окончаний, и все ее болезни протекают безболезненно. Поэтому чаще всего обнаруживаются на приеме у офтальмолога.

Основная обязанность: восприятие и проведение лучей света.

Зрительный нерв

Пучок черепных нервных волокон, которые передаю импульсы от сетчатой оболочки до затылочной доли мозга. Делиться на четыре части:

Диагностика заболеваний и лечение сетчатки глаза

Для полной картины работы сетчатки и функционального состояния ее структуры применяют различные методы. Основной из них — офтальмоскопия, а также ОКТ (ОСТ) оптическую когерентную томографию.

Лечение заболеваний сетчатки подбирается индивидуально, в зависимости от конкретного случая. Это может быть как медикаментозное лечение, так и с применением лазерной коагуляции сетчатки глаза, а в сложных случаях — хирургического вмешательства.

Врачи Глазной клиники доктора Беликовой имеют большой опыт в диагностике и лечении заболеваний сетчатки органов зрения. Своевременное обращение к врачам-офтальмологам и профилактические обследования глаз, один раз в 6-12 месяцев, помогут избежать развития серьезных патологических изменений и сохранить зрение.

Внешнее строение

Орган зрения состоит из трех оболочек, ядра и вспомогательного аппарата. К внешним анатомическим элементам относят вспомогательный аппарат и наружную оболочку, которая считается самой плотной, выполняет защитную функцию и состоит из роговицы и склеры.

Веки

Веки выполняют две важные задачи: защищают глазное яблоко и предохраняют его от пересыхания, распределяя слезу. Их подвижность обеспечивается круговой мышцей и поднимателями век. Кровообращение осуществляется системой внутренней и наружной сонной артерии. В иннервации принимают участие III и VII пара черепно-мозговых нервов.

Кожа век тонкая, жировой ткани мало, рыхло расположена и легко смещается относительно подлежащих тканей. Поэтому часто отекает при локальных воспалительных процесса, кровоизлияниях, венозном застое.

Слезный мешок и канал

Слезной аппарат состоит из слезной и добавочных желез, а также слезоотводящих путей (мешка, канала). Основная функция — выделение слезы, которая служит для увлажнения, питания и обеззараживания. Слеза начинает продуцироваться с 2-месячного возраста, за сутки у взрослого человека выделяется около 1 мл слезной жидкости.

Глазное яблоко

Отличается шаровидной неправильной формой, которая изменяется в течение жизни. Три оболочки яблока:

Зрачок

Отверстие в центре радужки называется зрачком. Через зрачок попадают световые лучи. Он работает по принципу диафрагмы фотоаппарата, реагируя на изменения освещения и сужаясь при сильном свете. Таким образом, регулируется уровень попадающих на сетчатку лучей.

Роговица

Передняя часть наружной оболочки называется роговицей. Она не имеет кровеносных сосудов, отличается высокой прочностью и прозрачностью. Роговица высокочувствительна, так как содержит большое количество нервных окончаний. Ее задача заключается в преломлении света и защите зрительных анализаторов.

Склера

Имеет толщину 0,5-1 мм, непрозрачная, снабжена кровеносными сосудами, спереди покрыта конъюнктивой. Она состоит из коллагеновых волокон, выполняет защитную, формообразующую функцию. Отвечает за тургор глазного яблока.

Оцените статью
ТелеМикроскопы