Структура и функции зрительного анализатора



Основные структурные компоненты зрительной системы:

1) глаз, в котором наиболее важны части, связанные с фокусировкой изображения и его рецепцией;

2) зрительные нервы, передающие зрительную информацию выходных нейронов сетчатки ядрам таламуса;

3) латеральные коленчатые тела, переключающие и ассоциативные ядра подушки (в таламусе);

4) первичная зрительная кора, которая получает информацию от таламических ядер. Из первичной зрительной коры информация затем поступает в другие области коры, связанные со зрением.

 5.1.1. Строение и функции оптического аппарата глаза.

На рецепторные клетки глаза световые лучи попадают лишь после того, как пройдут через оптическую систему, действующую наподобие собирательной линзы (рис. 2).

 Эта особенность органов зрения обеспечивает раздельное восприятие лучей, исходящих от различных участков поля зрения.
Поле зрения - совокупность всех точек пространства, одновременно посылающих лучи в глаз. Орган зрения дает возможность различать по признакам света и цвета окружающие предметы, их величину, форму, взаимное расположение и перемещение в пространстве.

 Не только у беспозвоночных, но и у большинства позвоночных каждый глаз имеет свое отдельное поле зрения. Поэтому животное (например, лошадь) правым глазом видит предметы, расположенные справа, а левым -расположенные слева. У некоторых позвоночных оба глаза направлены в той или иной степени на одно и то же поле зрения. Способность эта, наиболее хорошо выраженная у обезьян и человека, значительно улучшает зрительную оценку расстояний и позволяет видеть не только плоскостную, но и объемную форму предмета.

 Глаз - у млекопитающих единственный орган, специально приспособленный для фоторецепции. Он состоит из «камеры» и собственно фоторецептор-ного органа.

 Совокупная функция несетчаточных частей глаз заключается в том, чтобы

 

 Рис. 2. Ход лучей от объекта и построение изображения на сетчатой оболочке глаза: АВ - предмет; ав - его избражение; 0 - узловая точка; Бб - главная оптическая ось.

обеспечить на двух сетчатках сфокусированное четкое изображение внешнего мира. Каждый глаз устанавливается в глазнице в определенное положение шестью глазодвигательными мышцами. Мышцы разбиваются на три пары, причем мышцы каждой пары работают в противофазе, обеспечивая движение в трех ортогональных (перпендикулярных) плоскостях. Для обоих глаз задача слежения за объектом должна выполняться с точностью до нескольких угловых минут -иначе видимое изображение будет двоиться (рис. 3).

 Из частей «камеры» следует упомянуть:

1) роговицу - тонкую изогнутую прозрачную оболочку, с которой начинается процесс фокусирования световых лучей;

2) хрусталик - линзу, которая завершает этот процесс;

3) радужную оболочку - круговую мышцу, которая изменяет количество попадающего в глаз света, расширяя или сужая отверстие, находящееся в ее центре - зрачок.

 Роговица (прозрачная передняя часть глаза) и хрусталик вместе образуют эквивалент линзы фотоаппарата. Приблизительно две трети общего преломления света, необходимого для фокусировки, происходит на границе воздух - роговица, где свет входит в глаз. Оставшуюся треть фокусирующей способности реализует хрусталик, но его главная задача - обеспечить необходимое регулирование для фокусировки на объектах, расположенных на разных расстояниях от глаза.

Аккомодация глаза

Когда человек смотрит вдаль, предметы расположенные на близком расстоянии, кажутся расплывчатыми. И наоборот, при фиксировании глазом ближних предметов неясно видны отдаленные. Иными словами, нельзя хорошо видеть одновременно и близкие, и далекие предметы.

 Аккомодация - приспособление глаза к ясному видению объектов, удаленных на разные расстояния.

 У низших позвоночных аккомодация совершается при помощи перемещении хрусталика в передне-заднем направлении. У рыб глаз в покойном состоянии установлен на ясное видение близких предметов; аккомодация на дальние расстояния происходит путем сокращения специальной мышцы, перемещающей хрусталик назад.

 У амфибий, наоборот, глаз установлен на дальнее расстояние, а при аккомодации, необходимой для фиксации ближних предметов, происходит передвижение хрусталика вперед.

 У млекопитающих, в том числе и у человека, глаз в спокойном состоянии установлен на даль; иными словами его задний фокус находится на сетчатке, где и сходятся лучи, идущие в глаз параллельным пучком. При аккомодации хрусталик становится более выпуклым, причем происходит уменьшение радиуса кривизны его

 

Рис. 3. Схема строения органа зрения
I - Общая схема строения глаза: 1 - белковая оболочка; 2 - сосудистая оболочка; 3 -
сетчатка; 4 - ресничная мышца; 5 - радужная оболочка; 6 - роговица; 7 — хрусталик;
8 — стекловидное тело; 9 — зрительный нерв; 10 — глазные мышцы. II - Глазное дно
при рассматривании в бескрасном свете. Ill - Глазное дно при обычном освещении;
11 - желтое пятно; 12 — слепое пятно; 13— артерии; 14—вены.

поверхностей: передней - с 10 до 5,33 мм, задней - с 6 до 5,33 мм.

 Механизм аккомодации был установлен еще Гельмгольцем, а затем подтвержден рядом исследований в опытах на животных. Заключается он в следующем.Окруженный капсулой хрусталик при помощи цинновой связки прикреплен к ресничному телу и находится в подвешенном состоянии. При покойном положении глаза, то есть при установке его оптической системы на даль, связка сильно натянута, благодаря чему хрусталик имеет уплощенную форму. При аккомодации на близкое расстояние ресничная мышца сокращается. Это приводит к уменьшению натяжения цинновой связки, в результате хрусталик принимает более выпуклую форму. Сокращение ресничной мышцы происходит под влиянием импульсов, приходящих по парасимпатическим волокнам глазодвигательного нерва. Раздражение симпатических волокон, идущих от верхнего шейного узла, вызывает расслабление мышцы. В этом можно убедиться, как непосредственно раздражая соответствующие нервы, так и вводя в организм яды, специфически действующие на окончания различных вегетативных волокон. Так, под влиянием введения в глаз атропина, парализующего окончания парасимпатических волокон, явления аккомодации исчезают; под влиянием пилокарпина, вызывающего тот же эффект, что и раздражение парасимпатических волокон, ресничная мышца приходит в состояние длительного сокращения и видение становится возможным лишь на близкое расстояние.

 Для нормального глаза молодого человека дальняя точка ясного видения лежит в бесконечности. Далекие предметы он рассматривает без всякого напряжения аккомодации, то есть без сокращения ресничной мышцы. Ближайшая точка ясного видения находится на расстоянии 10 см от глаза.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 254; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!