СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕК

СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕК Бинокли

Содержание
  1. Болезни радужки
  2. Внешнее строение глаза
  3. Слезный мешок и канал
  4. Глазное яблоко
  5. Зрачок
  6. Роговица
  7. Склера
  8. Хотите избавиться от плохого зрения навсегда?
  9. Строение радужки (радужной оболочки)
  10. Внутреннее строение глаза
  11. Стекловидное тело
  12. Хрусталик
  13. Радужка
  14. Сетчатая оболочка
  15. Зрительный нерв
  16. Вам будет интересно узнать
  17. А вам можно провести операцию?
  18. Дополнительные структуры глаза
  19. Полезное видео
  20. Подкорковые центры
  21. Альтернативные способы ориентирования в пространстве
  22. Города — партнеры программы
  23. Казань
  24. Самара
  25. Тольятти
  26. Что делать, если заметили ухудшение?
  27. От чего портится зрение
  28. Функции радужной оболочки
  29. Анатомия глаза человека
  30. Эволюция зрительной системы
  31. Проводящие пути
  32. Цвет радужки
  33. Полезно почитать
  34. Строение и функции человеческого глаза
  35. Камеры глаза
  36. Зрительная система у разных таксономических групп
  37. Зрительная система рептилий, птиц и некоторых рыб

Болезни радужки

Перечислим наиболее частые заболевания радужной оболочки:

Внешнее строение глаза

Это часть глаза, представляющая собой подвижные кожно-мышечные складки, которые спереди покрывают глазное яблоко. Состоят из пяти слоев: кожа, рыхлая подкожная клетчатка, круговая мышца глаза, хрящ, конъюнктива. При смыкании и размыкании мышечных складок происходит моргание, необходимое для защиты, очищения и увлажнения роговицы.

Слезный мешок и канал

Слезный аппарат состоит из слезной железы и слезных путей (слезных точек, канальцев, слезного мешка и канала). Слезная железа расположена в наружном верхнем углу глазницы, она продуцирует слезную жидкость, омывающую переднюю часть глазного яблока.

Слеза выполняет важнейшие функции: бактерицидную, питательную и увлажняющую.


СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕК

Глазное яблоко

Оно имеет неправильную шаровидную форму, средний размер – 24 мм. Располагается в глазнице, состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной.

Зрачок

– это отверстие в радужной оболочке, через которое во внутренние структуры глаза проникают световые лучи. Он поглощает до 100% световых лучей, которые впитываются внутренними оболочками. Поэтому у здоровых людей зрачок абсолютно черный. При ярком освещении зрачок сужается, слепящие световые лучи отсекаются, благодаря чему полученное изображение становится более четким. При недостаточном освещении зрачок расширяется, впуская больше света. Регуляция его диаметра происходит бессознательно, в зависимости от уровня освещения.

Роговица

– это передняя, наиболее выпуклая часть наружной оболочки. Прозрачна, не содержит сосудов, но имеет множество нервных окончаний. Главная функция – преломление света.

Склера

Склера, или белок глаза – это внешняя непрозрачная оболочка, состоящая из коллагеновых волокон. Выполняет формообразующие и защитные функции, создает тургор глазного яблока. Через лимб переходит в роговицу.

Хотите избавиться от плохого зрения навсегда?

и операторы горячей линии перезвонят Вам в ближайшее время! по поводу лазерной коррекции и ответят на все вопросы.

Строение радужки (радужной оболочки)

Перечислим структуры радужной оболочки:

Строение радужки включает в себя передние и задние ресничные артерии, формирующие большой артериальный круг. От него по радиусу расходятся сосуды, образующие малый артериальный круг. Они необходимы для обеспечения достаточного питания радужной оболочки. Также эта область богата нервными окончаниями – густой сетью реснитчатых нервов.

Внутреннее строение глаза

Внутренняя часть глаза состоит из пяти основных структур.

Стекловидное тело

Это прозрачное, гелеобразное вещество, заполняющее около 65% содержимого глаза. Находится за хрусталиком. На 98% состоит из воды, на 2% — из солей и белка, не содержит нервов и кровеносных сосудов. Выполняет несколько важных функций: обеспечивает опору глазному яблоку, а также беспрепятственное прохождение света к сетчатке. Помимо этого, пассивно участвует в акте аккомодации и защищает другие оболочки глаза от перемещения.

Хрусталик

Это двояковыпуклая прозрачная линза. Находится между радужной оболочкой и стекловидным телом. Основная функция – активное участие в акте аккомодации и преломление света.

Радужка

Это диафрагма, имеющая в центре отверстие – зрачок. Цвет и рисунок , как и отпечатки пальцев, индивидуален для каждого человека. Оттенок зависит от количества пигмента и может меняться после рождения. Радужка содержит множество нервных окончаний. Выполняет функции фильтрации и оттока внутриглазной жидкости. Область между роговицей и радужной оболочкой называется передней камерой глаза.

Сетчатая оболочка

– это высокодифференцированная нервная ткань, составляющая периферический отдел зрительной системы. Содержит палочки и колбочки – нейроны, ответственные за периферическое и центральное зрение соответственно. На сетчатой оболочке нет чувствительных нервных окончаний, соответственно ее патологии развиваются безболезненно.

Зрительный нерв

Диск зрительного нерва расположен на внутренней поверхности глазного яблока (глазном дне). Проходя через область турецкого седла, он пересекается с нервом второго глаза и образует хиазму – перекрёст зрительных нервов. Затем зрительные тракты ведут к подкорковым зрительным центрам и затылочным долям головного мозга. Функции зрительного нерва – светопроводящая и световоспринимающая.

Вам будет интересно узнать

Подбор и ношение контактных линз при близорукости. Особенности коррекции близорукости, сопряженной с астигматизмом или пресбиопией.

На начальных стадиях заболевание практически не заметно, поэтому люди принимают его за усталость глаз, так как зрение становится слегка размытым и нечетким. Если болезнь запустить, она может принести неприятные последствия. Рассказываем о том, как распознать и вылечить астигматизм.

Это самый распространенный метод лазерной коррекции в мире. Ежегодно проводится более миллиона операций.
LASIK — это аббревиатура полного названия операции «Laser Assisted In Situ Keratomileusis», или лазерный кератомилез. Все, что нужно знать: отзывы, противопоказания, ощущения после операции, цена и ответы на частые вопросы.

Почти все люди в той или иной мере страдают сухостью глаз, так как и работа, и отдых современного человека тесно связаны с нагрузкой на глаза — большинство людей очень много времени проводят за монитором: это и работа за компьютером, и просмотр телевизора, и серфинг в соцсетях через смартфоны.

Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) — один из ранних методов лазерной коррекции зрения, который пришел на смену радиальной кератотомии (насечки на роговице). Метод хорошо изучен и в настоящее время используется в случаях, когда более современные методы лазерной коррекции противопоказаны пациенту.

А вам можно провести операцию?

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

В наших клиниках-партнерах цены на коррекцию зрения при близорукости начинаются всего от 11 500 рублей за оба глаза, в зависимости от клиники и города. Цена фиксирована и не зависит от степени миопии. Восстановление даже самого плохого зрения стало по-настоящему доступным!

Полезное видео

и операторы горячей линии перезвонят Вам в ближайшее время! и, если Вы готовы, запишут Вас на диагностику и операцию.

Подкорковые центры

Высшие зрительные центры, расположенные в затылочных долях коры больших полушарий.

Слаженная работа всех отделов глаза позволяет нам видеть вдаль и вблизи, днем и в сумерках, воспринимать многообразие цветов, ориентироваться в пространстве.

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).

Города — партнеры программы

клиника «Зрение 2100»

от 16500 р.

За оба глаза (по акции)

клиника «Зрение Нева»

открытие в 2023 г.

Казань

4 клиники на выбор

Самара

2 клиники на выбор

Тольятти

Так как заболевания радужки могут привести к значительному ухудшению остроты или качества зрения, необходимо вовремя их диагностировать и лечить. Состояние радужной оболочки глаза проверяют с помощью следующих методов:

Самостоятельная диагностика нарушений недопустима, так как патологии радужки по симптомам легко спутать с другими офтальмологическими заболеваниями. Только офтальмолог после диагностики назначит подходящее лечение. В зависимости от причин возникновения заболевания назначаются антибактериальные или противовирусные препараты, противовоспалительные средства или мидриатики. Также применяется аппаратное лечение и витаминотерапия.

Кровоснабжение радужной оболочки

Гистологический препарат поперечного среза зрачкового края радужной оболочки при световой микроскопии. M. sph. — волокна мышцы суживающей зрачок, L — передняя поверхность хрусталика и часть его капсулы, тёмная прослойка на тыльной стороне радужки — пигментный эпителий

Что делать, если заметили ухудшение?

При малейшем снижении зрения следует незамедлительно обратиться к офтальмологу. Поводом для посещения специалиста являются следующие симптомы:

Данные признаки могут сигнализировать о развитии серьезных офтальмологических заболеваний. Отсутствие лечения может привести к серьезным осложнениям и значительному ухудшению зрения.

Врач назначит необходимую оптическую ( или ) или , а также подберет подходящее лечение. Помимо специальных медицинских препаратов назначаются меры профилактики, которые способны ощутимо улучшить состояние пациента:

От чего портится зрение

Зрение может ухудшаться как из-за наследственных факторов, так и из-за внешнего негативного воздействия. Перечислим главные причины появления зрительных нарушений:

Благодаря своей шарообразной или сферической форме человеческий глаз получил название «глазное яблоко». Оно располагается в глазнице — специальной костной структуре черепа, которая защищает глазное яблоко от повреждений. Переднюю поверхность глазного яблока защищают веки.

Шесть наружных мышц обеспечивают движения глазного яблока и создают бинокулярное зрение — то есть зрение двумя глазами, что создает трехмерное изображение (стереоскопическое зрение).

Через слезоотводящие пути происходит отток слезной жидкости. Слезные железы вырабатывают слезы, которые увлажняют поверхность глазного яблока и создают защитную пленку на его поверхности.

Функции радужной оболочки

Радужная оболочка выполняет важную роль в зрительном процессе. Перечислим функции радужки:

Данная функция обеспечивается благодаря цвету радужной оболочки – пигмент, содержащийся в ней, поглощает часть видимого света. Эффективность поглощения света увеличивается при увеличении количества пигментных клеток. Поэтому, при воздействии яркого освещения, когда зрачок сужается, сосудистый канал увеличивается, многочисленные углубления раскрываются, высвобождая резервные меланоциты. Увеличивается площадь освещенной части радужки глаза, а также плотность пигментных клеток на ее поверхности. Благодаря этому возрастают светозащитные возможности.

При недостаточном освещении, наоборот, зрачок расширяется, уменьшая освещенную площадь радужки. Также сужается сосудистый канал, снова появляются бороздки и углубления, в которых скрываются дополнительные меланоциты. Светозащитная возможность снижается.

Изменение диаметра зрачка зависит от интенсивности освещения и нацелено на отсечение слепящих лучей и получение более четкого изображения на сетчатке. Однако максимальное уменьшение диаметра зрачка (примерно от 8 до 1 мм) позволяет уменьшить световой поток в 60-70 раз. В то же время глаз может испытывать перепад интенсивности освещения примерно до 100000 раз.

Площадь радужки поглощает большую часть световой энергии, за счет чего должна нагреваться. Однако она имеет свою систему теплоотвода. В первую очередь теплоотвод осуществляется сосудистой системой, частично – циркуляцией внутриглазной жидкости и излучением. Таким образом радужка предохраняет внутренние среды глазного яблока от перегревания и позволяет сохранять его температуру стабильной.

Цитолизосомная функция – это возможность пигментных клеток меланоцитов обезвреживать микробы и опухолевые клетки с помощью растворения их особыми ферментами. Таким образом, меланоциты радужки имеют антибиотическое и противоопухолевое действие, защищают белки и ферменты от деградации.

Анатомия глаза человека

Как устроен глаз? Анатомически глазные яблоки расположены в глазницах – костных впадинах, которые защищают их от травм и внешних воздействий. В глазницах также находятся вспомогательные органы зрительной системы: слезная железа, мышцы, нервы, артерии и т.д. Все они служат для нормального функционирования глаз. Например, с помощью век, слезных протоков и конъюнктивы их поверхность регулярно увлажняется и очищается от загрязнений.

Глазное яблоко имеет три оболочки, выполняющие определенные функции:

Как работает глаз? В процессе зрения участвуют не только глаза. Оптическая система глаза человека имеет сложное строение. Органы зрения включают в себя три отдела:


СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕК

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.

Проводящие пути

Зрительный нерв (II пара черепных нервов) устремляется в мозг. Зрительные нервы от каждого глаза у основания мозга образуют частичный перекрест (хиазма). Волокна, иннервирующие медиальную поверхность сетчатки, переходит на противоположную сторону.

Частичный перекрест обеспечивает каждое полушарие большого мозга информацией от обоих глаз.

После перекреста зрительные нервы называют зрительными трактами. Они проецируются в ряд мозговых структур (подкорковых центров).

Защитный аппарат глаза

• Глазница является костным вместилищем для глаза. Она имеет форму усеченной четырехгранной пирамиды, обращенной вершиной в сторону черепа под углом 45%. Глубина ее – около 4-5см.,размеры 4*3.5см. Кроме глаза она содержит жировое тело, зрительный нерв, мышцы и сосуды глаза.

• Веки (верхнее и нижнее) защищают глазное яблоко от попадания различных предметов. Они смыкаются даже при движении воздуха и при малейшем прикосновении к роговице. При помощи мигательных движений век с поверхности глазного яблока убираются мелкие частицы пыли, и равномерно распределяется слезная жидкость. Свободные края век плотно прилегают друг к другу при их смыкании. По краю век растут ресницы. Они также защищают глаз от попадания в него мелких предметов и пыли. Кожа век тонкая, легко собирающаяся в складки. Под кожей век находятся мышцы: круговая мышца глаза, с помощью которой веки смыкаются, и мышца, поднимающая верхнее веко. С внутренней стороны веки покрыты конъюнктивой.

Придаточный аппарат глаза

Конъюнктива. Она представляет собой тонкую (0.1 мм), слизистую ткань, которая в виде нежной оболочки покрывает заднюю поверхность век и, образовав своды конъюнктивального мешка, переходит на переднюю поверхность глаза. Оканчивается она у лимба. При закрытых веках между листками конъюнктивы образуется щелевидная полость, напоминающая мешок. Когда веки открыты, объем его заметно уменьшается. Основная функция конъюнктивы – защитная.

Слезный аппарат глаза

Состоит из слезной железы, слезных точек, канальцев, слезного мешка и носослезного протока. Слезная железа, расположена в верхненаружной стенке глазницы. Она выделяет слезы, которые по выводным каналам попадают на поверхность глаза, стекает в нижний конъюнктивальный свод. Затем через верхнюю и нижнюю слезные точки, которые находятся во внутреннем углу глаза на ребрах век, по слезным канальцам попадают в слезный мешок (находится между внутренним углом глаза и крылом носа), откуда по носослезному каналу попадает в нос.

Слеза – прозрачная жидкость со слабощелочной средой и сложным биохимическим составом, большую часть которой составляет вода. В норме в день выделяется не более 1 мл. Она выполняет ряд важных функций: защитную, оптическую и питательную.

Мышечный аппарат глаза

Шесть глазодвигательных мышц делятся на две косых: верхнюю и нижнюю; четыре прямых: верхнюю, нижнюю, латеральную, медиальную. А также мышца, поднимающая верхнее веко и круговая мышца глаза. При помощи этих мышц глазное яблоко может вращаться во все стороны, подниматься верхнее веко, а также зажмуриваться глаз.

Глаз располагается в глазнице и окружен мягкими тканями (жировая клетчатка, мышцы, нервы и др.). Спереди он покрыт конъюнктивой и прикрыт веками. Глазное яблоко состоит из трех оболочек: наружной, средней и внутренней, ограничивающих внутреннее пространство глаза на переднюю и заднюю камеры глаза, а также пространство, заполненное стекловидным телом — стекловидная камера.

Роговица состоит из 5-ти слоев:

Роговица богата нервными окончаниями, поэтому она очень чувствительна. Роговица не только пропускает, но и преломляет световые лучи, она имеет большую преломляющую силу.

Сосудистая оболочка — это средняя оболочка глаза, состоящая в основном из сосудов разных калибров.

Она подразделяется на три части:

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.

Ресничное (цилиарное) тело — это средняя утолщенная часть сосудистой оболочки, имеющая форму циркулярного валика, состоящая в основном из двух функционально разных частей:1 — сосудистой, состоящей в основном из сосудов, и 2- цилиарной мышцы. Сосудистая часть впереди несет на себе около 70 тонких отростков. Основной функцией отростков является выработка внутриглазной жидкости, заполняющей глаз. От отростков отходят тонкие цинновы-связки, на которых подвешивается хрусталик. Цилиарная мышца делится на 3 порции: наружную меридиональную, среднюю радиальную и внутреннюю циркулярную. Сокращаясь и расслабляясь, они участвуют в процессе аккомодации.

Хориоидея — это задняя часть сосудистой оболочки, состоящая из артерий, вен и капилляров. Основной ее функцией является питание сетчатки и транспорта крови к ресничному телу и радужке. Она придает красный цвет глазному дну за счет содержащейся в ней крови.

Стекловидное тело — задний отдел глаза занимает стекловидное тело, заключенное в камеру. Оно представляет собой прозрачную студенистую массу (типа геля), объемом 4 мл. Основу геля составляет вода (98%) и гиалуроновая кислота. В стекловидном теле происходит постоянный ток жидкости. Функция стекловидного тела: преломление световых лучей, поддержание формы и тонуса глаза, а так же питание сетчатки.

Внутренняя сетчатая оболочка (сетчатка)

Сетчатка является первым отделом зрительного анализатора. В сетчатке свет преобразуется в нервные импульсы, которые по нервным волокнам передаются в мозг. Там они анализируются, и человек воспринимает изображение. Сетчатка состоит из 10-ти следующих вглубь глазного яблока слоёв:

Наружный слой сетчатки – пигментный. Он поглощает свет, уменьшая его рассеивание внутри глаза. В следующем слое находятся отростки клеток сетчатки – палочек и колбочек. Отростки содержат зрительные пигменты – родопсин (палочки) и йодопсин (колбочки). Оптически активную часть сетчатки можно увидеть при обследовании глаза. Она называется глазное дно. На глазном дне можно рассмотреть сосуды, диск зрительного нерва (место выхода глазного нерва из глаза), а так же желтое пятно. Желтое пятно (макула) – это центральная часть сетчатки, где сосредоточено максимальное количество колбочек, отвечающих за цветовое зрение, и обладающая наибольшей зрительной способностью.

Цвет радужки

Цвет радужной оболочки зависит от количества пигмента меланина. Чем меньше его содержание, тем светлее оттенок радужки. Например, у новорожденных детей глаза обычно голубого цвета – это говорит о низком содержании меланина. Однако по мере взросления может увеличиться выработка пигмента, и цвет глаз значительно изменится.

Радужная оболочка глазного яблока может быт следующих цветов:

Рисунок радужки уникален и не изменяется в течение всей жизни. Он состоит из углублений, колец, борозд, сосудов и других характерных узоров. Благодаря этому невозможно найти два одинаковых рисунка, и радужка также уникальна, как и отпечатки пальцев.

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

Строение и функции человеческого глаза

Наши глаза — это сложный аппарат, который позволяет человеку получать информацию и видеть мир во всей его красе. У глаз очень сложное строение — они сочетают в себе различные тканевые структуры и системы сосудов.

Понимание того, из чего состоит глаз, как работают его составляющие и какие функции выполняют, помогает внимательно и со знанием дела относиться к собственному зрению, распознавать «сигналы» о нарушениях и — соответственно — принимать решения для их устранения.

Камеры глаза

Камеры глаза — это замкнутые и связанные друг с другом пространства. Они содержат в себе внутриглазную жидкость, питающую роговицу и хрусталик. В глазном яблоке расположены две камеры — передняя и задняя.

Передняя находится между роговицей и радужкой. А между периферической частью роговицы и радужки выделяют угол передней камеры. В этом месте осуществляется отток внутриглазной жидкости.

Задняя камера находится между радужкой и задней поверхностью цилиарного тела.

За радужкой располагается хрусталик. Он имеет форму двояковыпуклой линзы и прикрепляется к цилиарному (ресничному) телу с помощью большого количества тонких связок.

За хрусталиком полость глазного яблока заполняет стекловидное тело, которое необходимо, чтобы поддерживать напряженное состояние клеточных оболочек глаза (тургор).

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.

Оцените статью
ТелеМикроскопы