Файл: Зрительный анализатор, его значение в познании окружающего мира.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 251
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Нейроны со сложным рецептивным полем. Максимальная степень возбуждения нейрона достигается при передвижении светового стимула в пределах ON зоны рецептивного поля в определенном направлении. Передвижение светового стимула в другом направлении или выход светового стимула за пределы ON зоны вызывает более слабое возбуждение (рис. 8 Б).
Нейроны со сверхсложным рецептивным полем. Максимальное возбуждение такого нейрона достигается при действии светового стимула сложной конфигурации. Например, известны нейроны, наиболее сильное возбуждение которых развивается при пересечении двух границ между светлым и темным в пределах ON зоны рецептивного поля (рис. 23.8 В).
Несмотря на огромно количество экспериментальных данных о закономерностях реагирования клеток на разные зрительные стимулы, к настоящему времени нет полной теории, объясняющей механизмы обработки зрительной информации в головном мозге. Мы не можем объяснить, каким образом разнообразные электрические реакции нейронов сетчатки, ЛКТ и коры обеспечивают распознавание образов и другие феномены зрительного восприятия.
Теории цветового зрения
Трехкомпонентная теория
Основывается на принципе трихроматического аддитивного смешения. Согласно этой теории, три типа колбочек (чувствительны к красному, зеленому и синему цвету) работают как независимые рецепторные системы. Сравнивая интенсивность сигналов от трех типов колбочек, зрительная сенсорная система производит «виртуальное аддитивное смещение» и вычисляет истинный цвет. Авторы теории - Юнг, Максвелл, Гельмгольц.
«Вверх»
Теория оппонентных цветов
Предполагает, что любой цвет можно однозначно описать, указав его положение на двух шкалах - «синий-желтый», «красный-зеленый». Цвета, лежащие на полюсах этих шкал, называют оппонентными. Эта теория подтверждается тем, что в сетчатке, ЛКТ и коре существуют нейроны, которые активируются, если их рецептивное поле освещают красным светом и тормозятся, если свет зеленый. Другие нейроны возбуждаются при действии желтого цвета и тормозятся при действии синего. Предполагается, что сравнивая степень возбуждения нейронов «красно-зеленой» и «желто-синей» системы, зрительная сенсорная система может вычислить цветовые характеристики света. Авторы теории - Мах, Геринг.
Таким образом, существуют экспериментальные доказательства обеих теорий цветового зрения. В настоящее время считается. Что трехкомпонентная теория адекватно описывает механизмы цветовосприятия на уроне фоторецепторов сетчатки, а теория оппеонентных цветов – механизмы цветовосприятия на уровне нейронных сетей.
-
Роговица. Ее строение, кровоснабжение, свойство и функции.
Роговица – передний отдел фиброзной капсулы (1/6 часть). Отличается оптической
гомогенностью. Поверхность роговицы гладкая, зеркально блестящая. Кроме выполнения общих
функций фиброзной капсулы, роговица участвует в преломлении световых лучей (сила
преломления 40 дптр). Горизонтальный диаметр роговицы в среднем 11 мм, вертикальный – 10
мм. Толщина центральной части 0,4-0,6 мм, на периферии 0,8-1,0 мм, что обуславливает
различную кривизну ее передних и задних поверхностей. Граница перехода роговицы в склеру
идет косо спереди назад («роговица – часовое стекло, вставленное в оправу»), полупрозрачна и
называется лимб, его ширина 1 мм. Лимбу соответствует неглубокий циркулярный желобок –
бороздка склеры, которая служит условной границей между роговицей и склерой.
Гистологически роговица состоит из пяти слоев:
1) передний эпителий роговицы – продолжение эпителия конъюктивы; 5-6 слоев клеток,
передние слои – из многогранных плоских неороговевающих клеток, базальные слои –
цилиндрические клетки;
высокая регенеративная способность (обеспечивает восстановление дефектов роговицы)
2) передняя пограничная пластинка (боуменова мембрана) – бесструктурная, однородная,
модифицированная гиалинизированная часть стромы, имеющее состав стромы роговицы; не
регенерирует после повреждения
3) собственное вещество роговицы (строма) – составляет большую часть всей ее толщи,
состоит из тонких, правильно чередующихся между собой соединительнотканных пластинок,
отростки которых содержат множество тончайших фибрилл, между пластинками цементирущее
вещество склеивающий мукоид. В состав мукоида входят соли сульфогиалуроновой кислоты,
обеспечивающие прозрачность стромы роговицы. Кроме роговичных клеток, в строме
встречаются блуждающие клетки (фибробласты, лимфоидные элементы).
4) задняя пограничная пластинка (десцементова мембрана) – состоит из фибрилл
(идентичных коллагеновым); резистентна по отношению к химическим реагентам, бактериям,
литическим ферментам гнойного экссудата, препятствует врастанию капилляров. Хорошо
регенерирует и быстро восстанавливается. При повреждениях – зияет, края ее завиваются.
Участвует в образовании корнеосклеральной трабекулы.
5) задний эпителий роговицы (эндотелий) – один слой плоских призматических
шестиугольных клеток, плотно примыкающих друг к другу; отвечает за обменные процессы
между роговицей и влагой передней камеры, обеспечивает прозрачность роговицы. При
повреждении эндотелии появляется отек роговицы. Участвует в образовании корнеосклеральной
трабекулы.
Кровоснабжение: в роговице совсем нет кровеносных сосудов, только поверхностные слои
лимба снабжены краевым сосудистым сплетением и лимфатическими сосудами. Процессы обмена
обеспечиваются за счет краевой петлистой сосудистой сети, слезы и влаги передней камеры.
Иннервация: богата иннервирована (тройничный нерв – чувствительность, симпатические
нервы – трофическая функция).
Свойства роговицы: 1) прозрачность 2) зеркальность 3) сферичность 4) высокая
чувствительность 5) отсутствие сосудов
-
Радужка. Ее строение, кровоснабжение, свойство и функции.
Радужка (радужная оболочка) – передний отдел сосудистого тракта, располагается во
фронтальной плоскости так, что между ней и роговицей остается свободное пространство –
передняя камера глаза, заполненная жидким содержимым – камерной (водянистой) влагой.
Доступна наружному осмотру, кроме корня радужки, прикрытого полупрозрачным лимбом.
Радужка имеет вид тонкой, почти округлой пластинки (горизонтальный диаметр 12,5 мм,
вертикальный – 12,0 мм). В центре радужки – округлое отверстие – зрачок, служащий для
регулирования проникающих в глаз световых лучей (средний диаметр 3 мм). Передняя
поверхность радужки имеет радиарнуюисчерченность, обусловленную радиальным расположением сосудов, вдоль которых ориентирована строма. В строме радужки имеются
щелевые углубления – крипты (лакуны) и возвышения – трабекулы, обусловленные своеобразном
расположением стромальных сосудов. Параллельно зрачковому краю, отступя на 1,5 мм,
расположен зубчатый валик – брыжжи (зубчатая линия), которые делят радужку на две зоны –
внутреннюю (зрачковую) и наружную (ресничную). В наружном отделе заметны концентрические контракционные борозды – следствие сокращения и расправления радужки при ее движении.
Гистологически в радужке различают:
а) передний мезодермальный листок: наружный пограничный слой (продолжение заднего эпителия роговицы) и строма радужки со сфинктером
б) задний эктодермальный листок: дилататор с его внутренним пограничным и пигментным слоями
Цвет радужки зависит от ее пигментного слоя и присутствия в строме крупных
многоотростчатых пигментных клеток.
Чувствительная иннервация радужки осуществляется тройничным нервом.
Сосудистая сеть радужки складывается из передних ресничных и длинных задних
ресничных артерий. Лимфатических сосудов нет, но вокруг артерий и вен имеется
периваскулярное пространство.
Функции радужки:
1) экранирование глаза от избыточного потока кольца
2) световая диафрагма (рефлекторное дозирование количества света в зависимости от
степени освещенности сетчатки)
3) разделительная диафрагма (вместе с хрусталиком составляет иридохрусталиковую
диафрагму, разделяющую передний и задний отделы глаза
, удерживающую стекловидное тело от
смещения вперед)
4) сократительная функция (способствует оттоку внутриглазной жидкости и аккомодации)
5) трофическая функция
6) терморегуляторная функция
Методы осмотра радужки:
1) метод бокового (фокального) освещения
2) исследование щелевой лампой (биомикроскопия)
3) гониоскопия
-
Ресничное (цилиарное) тело и хориоидея. Их строение, функции.
Цилиарное (ресничное) тело – является промежуточным звеном между радужной и
собственно сосудистой оболочкой, имеет вид замкнутого кольца шириной 8 мм. Задняя граница
ресничного тела проходит по зубчатому краю и соответствует на склере местам прикрепления
прямых мышц глаза. Переднюю часть ресничного тела называют ресничным венцом, она имеет
главные и промежуточные отростки. Главные отростки заканчиваются ровной линией (граница
задней части ресничного тела). Промежуточные отростки располагаются между главными
отростками, не имеют четкой границы и переходят на заднюю часть. Часть связок,
поддерживающих хрусталик (часть ресничного пояска), тянется от хрусталика к основным
ресничным отросткам (дополнительная зона фиксации), другая часть связок идет от хрусталика
кзади и прикрепляется на всем протяжении цилиарного тела вплоть до зубчатого края (основная
зона фиксации). Задняя часть цилиарного тела лишена отростков – ресничный кружок.
На меридиональном разрезе ресничное тело имеет вид треугольника с основанием,
обращенном к радужной оболочке и с вершиной, направленной к хориоидее. В ресничном теле
различают:
1) увеальную (мезодермальную) часть – продолжение хориоидеи, состоит из мышечной и
соединительной ткани, богатой сосудами; содержит 4 слоя: 1. супрахориоидея 2. мышечный слой
3. сосудистый слой с ресничными отростками 4. базальная пластинка (мембрана Бруха)
2) ретинальную (нейроэктодермальную) часть – продолжение двух эпителиальных слоев
сетчатки (пигментного и беспигментного)
Ресничное тело фиксировано у склеральной шпоры.
Ресничная, или аккомодационная, мышца состоит из гладких мышечных волокон, идущих
в трех направлениях:
а) меридиональном – эти волокна подтягивают хориоидею кпереди (мышца Брюке)
б) радиальном (мышца Иванова)
в) циркулярном (мышца Мюллера)
Сочетанное сокращение всех пучков ресничной мышцы обеспечивает аккомодационную