logo

I hverdagen bruger vi ofte en enhed, der er meget ens i struktur for øjet og arbejder på samme princip. Dette er et kamera. Foruden mange andre ting, efter at have opfundet et fotografi, imiterede en person simpelthen hvad der allerede eksisterer i naturen! Nu vil du se dette.

Det menneskelige øje er formet som en uregelmæssig kugle omkring 2,5 cm i diameter. Denne bold kaldes et øjehul. Lyset kommer ind i øjet, hvilket afspejles fra genstandene omkring os. Enheden, der opfatter dette lys, er placeret på bagsiden af ​​øjenklumpet (indefra) og kaldes GRID. Den består af flere lag med lysfølsomme celler, der behandler informationerne, der kommer til dem og sender det til hjernen via optisk nerve.

Men for at lysstråler kommer ind i øjet fra alle sider for at fokusere på et lille område, som nethinden indtager, skal de gennemgå brekning og fokusere netop på nethinden. For at gøre dette er der i øjet en naturlig bikonveks linse - CRYSTAL. Det er placeret foran øjet.

Linsen er i stand til at ændre sin krumning. Selvfølgelig gør han det ikke selv, men ved hjælp af en speciel ciliary muskel. For at indstille sig til visionen af ​​tæt adskilte objekter, øges linsen krumning, bliver mere konveks og bryder lys mere. For at se fjerne objekter bliver linsen fladere.

Linsens egenskab for at ændre sin brydningsstyrke, og dermed det hele øjenets brændpunkt kaldes indkvartering.

I lysets brekning er også involveret substans, som er fyldt med en stor del (2/3 af volumenet) af øjet - det glasagtige legeme. Den består af et gennemsigtigt geléagtigt stof, som ikke kun deltager i lysets brekning, men sikrer også øjets form og dets inkompressibilitet.

Lyset kommer ind i linsen ikke over hele den forreste overflade af øjet, men gennem den lille åbning, eleven (vi ser det som en sort cirkel i midten af ​​øjet). Elevens størrelse, som betyder mængden af ​​indkommende lys, reguleres af specielle muskler. Disse muskler er placeret i irisen omkring eleverne (IRIS). Iris, ud over musklerne, indeholder pigmentceller, der bestemmer farven på vores øjne.

Overhold dine øjne i spejlet, og du vil se, at hvis du styrer et stærkt lys i øjet, så falder pupillen, og i mørket bliver det tværtimod stort - udvider. Så øjenapparatet beskytter nethinden fra den ødelæggende virkning af stærkt lys.

Udenfor er øjet dækket med en solid proteinskal med en tykkelse på 0,3-1 mm - SCLERA. Den består af fibre dannet af kollagenprotein og udfører en beskyttende og understøttende funktion. Scleraen er hvid med mælkfarve, undtagen forvæggen, som er gennemsigtig. Hun hedder cornea Primærbrydning af lysstråler forekommer i hornhinden.

Under proteinovertræket er VASCULAR SHELL, som er rig på blodkapillærer og giver ernæring til øjencellerne. Det er i det, at iris med eleven er placeret. På periferien af ​​irisen går ind i CYNIARIEN, eller BORN. I sin tykkelse er der en ciliarmuskel, som, som du husker, ændrer linsens krumning og tjener til indkvartering.

Mellem hornhinden og irisen, såvel som mellem iris og linsen er der mellemrum - øjenkamrene, fyldt med et gennemsigtigt, ildfast materiale, som føder hornhinden og linsen.

Øjenbeskyttelse ydes også af øjenlågene - øvre og nedre - og øjenvipper. I tykkelsen af ​​øjenlågene er tårkirtler. Væsken de udskiller konstant fugter øjets slimhinde.

Under øjenlågene er 3 par muskler, der giver øjenløbets mobilitet. Et par vender øjet til venstre og højre, den anden op og ned, og den tredje roterer den i forhold til den optiske akse.

Musklerne giver ikke kun omdrejninger i øjet, men også en forandring i sin form. Faktum er, at øjet som helhed også tager del i fokusering af billedet. Hvis fokus er udenfor nethinden, er øjet lidt strakt for at se tæt på. Omvendt afrundes det, når en person ser fjerne objekter.

Hvis der er ændringer i det optiske system, kommer der i øjnene nærsynethed eller hyperopi. Folk, der lider af disse sygdomme, fokuserer ikke på nethinden, men foran den eller bagved det, og derfor ser de alle objekterne sløret.


Myopi og hyperopi

Når nærsynethed i øjet er strakt stramt hylster af øjeæblet (sclera) i anterior-posterior retning. Øjen i stedet for sfærisk tager form af en ellipsoid. På grund af denne udvidelse af den langsgående akse af øjet billedobjekter de er fokuseret ikke på nethinden, men foran den, og den person har tendens til at bringe alle dine øjne eller bruge briller med spredning ( "minus") linser for at reducere brydende kraft af linsen.

Hyperopi udvikler sig, hvis øjet er forkortet i længderetningen. Lysstrålerne i denne tilstand samles bag nethinden. For at et sådant øje skal se godt ud foran det, skal du sætte indsamling - "plus" briller.


Korrektion af nærsynethed (A) og fremsynethed (B)

Vi opsummerer alt, hvad der blev sagt ovenfor. Lyset kommer ind i øjet gennem hornhinden, passerer sekventielt gennem forkammervæsken, linsen og den glasagtige krop og rammer i sidste ende nethinden, som består af lysfølsomme celler

Nu tilbage til kameraenheden. Lyset af refraktionssystemet (objektivet) i kameraet afspilles af et objektivsystem. Den blænde, der styrer størrelsen af ​​lysstrålen, der kommer ind i objektivet, spiller rollen som en elev. Et "nethinden" på et kamera er en film (i analoge kameraer) eller en lysfølsom matrix (i digitale kameraer). Imidlertid er en vigtig forskel mellem nethinden og kameraets lysfølsomme matrix, at der ikke kun forekommer lysopfattelse i sine celler, men også en indledende analyse af visuel information og udvælgelsen af ​​de vigtigste elementer i visuelle billeder, såsom retningen og hastigheden af ​​et objekt, dets dimensioner.

http://allforchildren.ru/why/how77.php

Lektion 1. Hvordan en persons vision er arrangeret.

Vision er den kanal, som en person modtager omkring 70% af alle data om den verden, der omgiver ham. Og det er kun muligt, fordi det er menneskesyn, der repræsenterer et af de mest komplekse og fantastiske visuelle systemer på vores planet. Hvis der ikke var nogen vision, ville vi højst sandsynligt bare leve i mørket.

Det menneskelige øje har en perfekt struktur og giver vision ikke alene i farve, men også i tre dimensioner og med højeste skarphed. Han har evnen til øjeblikkeligt at ændre fokus på forskellige afstande, regulere mængden af ​​indkommende lys, skelne mellem et stort antal farver og endnu flere nuancer, korrigere sfæriske og kromatiske aberrationer mv. Seks niveauer af nethinden er forbundet med øjenhjerne, hvor dataene selv før informationen sendes til hjernen, går igennem et kompressionstrin.

Men hvordan arbejder vores vision med dig? Hvordan omdanner vi det til et billede ved at forbedre farven reflekteret fra objekter? Hvis du tænker på det seriøst, kan vi konkludere, at anordningen af ​​det menneskelige visuelle system er "gennemtænkt" af naturen, der skabte det til de mindste detaljer. Hvis du foretrækker at tro, at Skaberen eller en Højere Magt er ansvarlig for oprettelsen af ​​en person, så kan du tildele denne fortjeneste til dem. Men lad os ikke forstå livets mysterier, og fortsæt samtalen om enhedens vision.

Et stort antal dele

Strukturen af ​​øjet og dets fysiologi kan let kaldes virkelig perfekt. Tænk på dig selv: begge øjne befinder sig i knoglernes knoglehuler, som beskytter dem mod alle former for skader, men de strækker sig lige fra dem for at sikre størst mulig vandret synlighed.

Afstanden hvor øjnene er adskilte giver rumlig dybde. Og øjenkuglerne, som de selvfølgelig er kendt for, har en sfærisk form, som de kan rotere i fire retninger: venstre, højre, op og ned. Men hver af os tager alt dette selvfølgelig - meget få mennesker kommer til at forestille sig, hvad der ville ske, hvis vores øjne var firkantede eller trekantede eller deres bevægelse var kaotisk - det ville gøre visionen begrænset, forvirret og ineffektiv.

Så øjets anordning er ekstremt vanskelig, men det er netop det der gør det muligt at arbejde omkring fire dusin af sine forskellige komponenter. Og selvom der ikke var engang et af disse elementer, ville visionen ikke længere udføres som den skal udføres.

For at sikre, hvor kompliceret øjet er, foreslår vi at du gør opmærksom på figuren nedenfor.

Lad os tale om, hvordan processen med visuel opfattelse implementeres i praksis, hvilke elementer i det visuelle system er involveret i dette, og hvad hver af dem er ansvarlig for.

Passage af lys

Når lyset nærmer sig øjet, kolliderer lysstrålerne med hornhinden (ellers kaldes det hornhinden). Gennemsigtigheden af ​​hornhinden tillader lys at passere gennem det ind i øjets indre overflade. Gennemsigtighed er forresten det vigtigste kendetegn for hornhinden, og det forbliver gennemsigtigt på grund af det faktum, at det specifikke protein indeholdt i det hæmmer udviklingen af ​​blodkar - en proces der forekommer i næsten alle væv i den menneskelige krop. I tilfælde af at hornhinden ikke var gennemsigtig, ville de øvrige komponenter i det visuelle system ikke have nogen mening.

Herved tillader hornhinden ikke støv, støv eller andre kemiske elementer at falde ind i øjets indre hulrum. Og krumningen i hornhinden gør det muligt at bryde lyset og hjælpe linsen med at fokusere lysstrålerne på nethinden.

Efter at lyset har passeret gennem hornhinden, passerer det gennem et lille hul i midten af ​​øjenets iris. Iris er en cirkulær membran, som er placeret foran linsen umiddelbart bag hornhinden. Iris er også det element, der giver øjet en farve, og farven afhænger af pigmentet, der hersker i iris. Det centrale hul i irisen er eleven kendt for os alle. Størrelsen af ​​dette hul har evnen til at ændre for at styre mængden af ​​lys i øjet.

Æppens størrelse ændrer sig direkte til iris, og det skyldes den unikke struktur, fordi den består af to forskellige typer muskelvæv (selv her er der muskler!). Den første muskel er en cirkulær sammentrækning - den er arrangeret i en cirkel i iris. Når lyset er lyst, forekommer sammentrækningen, hvorved eleven kontraherer som om den trækkes ind af musklen. Den anden muskel ekspanderer - den er placeret radialt, dvs. på iris radius, som kan sammenlignes med egerne i hjulet. I mørkt lys opstår denne anden muskelkontraktion, og iris åbner eleven.

Mange evolutionære specialister har stadig nogle vanskeligheder, når de forsøger at forklare, hvordan dannelsen af ​​de ovennævnte elementer i det menneskelige visuelle system finder sted, fordi i en hvilken som helst anden mellemform, dvs. de kunne simpelthen ikke arbejde på ethvert evolutionsstadium, men mennesket ser fra begyndelsen af ​​hans eksistens. Gåde...

fokus

Ved at passere ovenstående trin begynder lyset at passere gennem linsen, der ligger bag iris. Linsen er et optisk element med formen af ​​en konveks aflang kugle. Linsen er helt glat og gennemsigtig, der er ingen blodkar i den, og den er placeret i en elastikpose.

Ved at passere gennem linsen brydes lyset, hvorefter det fokuserer på nethinden af ​​nethinden, den mest følsomme stedet, der indeholder det maksimale antal fotoreceptorer.

Det er vigtigt at bemærke, at den unikke struktur og sammensætning giver hornhinden og linsen en stor brydningsevne, hvilket garanterer en kort brændvidde. Og hvor forbløffende det er, at et sådant komplekst system passer ind i et enkelt øje (tænk bare på hvordan en person kan se ud, hvis en meter f.eks. Ville være nødvendig for at fokusere lysstrålerne fra objekter!).

Ikke mindre interessant er det faktum, at den fælles brydningsevne af disse to elementer (hornhinden og den krystallinske linse) har et glimrende forhold til øjet, og det kan sikkert kaldes endnu et bevis på, at det visuelle system blev skabt simpelthen uovertruffen, fordi fokuseringsprocessen er for kompleks til at tale om det, som om noget der kun skete på grund af trinvise mutationer - de evolutionære stadier.

Hvis vi taler om genstande, der ligger tæt på øjet (som regel en afstand på mindre end 6 meter betragtes som tæt), så her er det stadig mere nysgerrig, for i denne situation viser brekningen af ​​lysstråler sig endnu stærkere. Dette tilvejebringes ved en forøgelse af linsens krumning. Linsen er forbundet ved hjælp af ciliarybælterne med ciliarymusklen, som ved kontrahering tillader linsen at antage en mere konveks form, hvorved dets brydningsevne øges.

Og her er det umuligt ikke at nævne linsens komplekse struktur: Den består af mange strenge, som består af celler forbundet med hinanden, og tynde bånd forbinder det med ciliarylegemet. Fokusering udføres under kontrol af hjernen ekstremt hurtigt og på fuld "automat" - det er umuligt for en person at indse en sådan proces bevidst.

Værdien af ​​"film"

Resultatet af fokusering er fokusering af billedet på nethinden, hvilket er et flerlagsvæv, der er følsomt for lys, der dækker øjets bagside. Nethinden indeholder ca. 137.000.000 fotoreceptorer (til sammenligning kan der nævnes moderne digitale kameraer, hvor der ikke findes mere end 10.000.000 som sensorelementer). Et så stort antal fotoreceptorer skyldes, at de er ekstremt tætte - ca. 400.000 pr. 1 mm².

Her vil det ikke være overflødigt at citere ordene fra mikrobiologi specialist Alan L. Gillen, der taler i sin bog "The Body According to Plan" om nethinden, som et mesterværk af ingeniørdesign. Han mener, at nethinden er det mest fantastiske element i øjet, der kan sammenlignes med film. Det lysfølsomme nethinden, der ligger på bagsiden af ​​øjet, er meget tyndere end cellofan (dens tykkelse er ikke mere end 0,2 mm) og er meget mere følsom end enhver menneskeskabt fotografisk film. Cellerne i dette unikke lag er i stand til at behandle op til 10 milliarder fotoner, mens det mest følsomme kamera kun kan behandle nogle få tusinde af dem. Men endnu mere overraskende er, at det menneskelige øje kan samle fotoner selv i mørket.

Total nethinden består af 10 lag fotoreceptorceller, hvoraf 6 lag er lag af lysfølsomme celler. 2 typer fotoreceptorer har en særlig form, hvorfor de kaldes kegler og spisepinde. Stængerne er yderst modtagelige for lys og giver øjet en sort og hvid opfattelse og nattesyn. Keglerne er igen ikke så modtagelige for lys, men de er i stand til at skelne farver - den optimale drift af kegler observeres om dagen.

Takket være fotoreceptors arbejde bliver lysstråler omdannet til komplekser af elektriske impulser og sendt til hjernen med en utrolig høj hastighed, og disse pulser overvinder sig selv over en million nervefibre i en brøkdel af sekunder.

Kommunikation af fotoreceptorceller i nethinden er meget kompleks. Kegler og pinde er ikke direkte forbundet med hjernen. Efter at have modtaget signalet omdirigerer de det til bipolære celler, og de omdirigerer signalerne, der allerede er behandlet af ganglioncellerne, mere end en million axoner (neuritter langs hvilke nerveimpulser overføres), hvoraf den udgør den optiske nerve, hvorved dataene kommer ind i hjernen.

To lag mellemliggende neuroner, før visuelle data sendes til hjernen, bidrager til parallel behandling af disse oplysninger ved hjælp af de seks niveauer af opfattelse, der er placeret i nethinden. Det er nødvendigt, at billederne genkendes hurtigst muligt.

Hjernens opfattelse

Når den behandlede visuelle information kommer ind i hjernen, begynder den sin sortering, behandling og analyse og danner også et komplet billede af de enkelte data. Selvfølgelig er mange ting endnu ukendte om den menneskelige hjerne, men selv det faktum, som den videnskabelige verden kan levere i dag, er nok til at blive forbløffet over.

Ved hjælp af to øjne er der dannet to "billeder" af verden, der omgiver en person, en for hver nethinden. Begge "billeder" overføres til hjernen, og i virkeligheden ser en person to billeder på samme tid. Men hvordan?

Og sagen er: punktet på nethinden af ​​det ene øje svarer præcis til den anden side af nethinden, og det betyder, at begge billeder, der kommer ind i hjernen, kan overlejres på hinanden og kombineres sammen for at producere et enkelt billede. Oplysninger opnået af fotoreceptorerne af hvert af øjnene konvergerer i den visuelle cortex, hvor et enkelt billede fremkommer.

På grund af det faktum, at de to øjne kan have en anderledes fremspring, kan der være nogle uoverensstemmelser, men hjernen sammenligner og forbinder billederne på en sådan måde, at personen ikke føler uoverensstemmelser. Desuden kan disse uoverensstemmelser bruges til at få en følelse af rumlig dybde.

Som det er kendt, er billedbilleder, der kommer ind i hjernen, i starten meget små og inverterede, men ved "exit" får vi det billede, vi er vant til at se.

Hertil kommer, i nethinden, er billedet opdelt i to ved hjernen lodret - gennem en linje, der passerer gennem nethinden. De venstre dele af billederne fra begge øjne omdirigeres til højre halvkugle og de rigtige dele til venstre. Så modtager hver enkelt persons halvkugle kun data fra en del af det, han ser. Og igen - "ved udgangen" får vi et solidt billede uden spor af forbindelse.

Separation af billeder og ekstremt komplekse optiske stier gør hjernen til at se hver sin halvkugle separat ved hjælp af hver af sine øjne. Dette giver dig mulighed for at fremskynde behandlingen af ​​strømmen af ​​indgående information og giver også vision med et øje, hvis en person af en eller anden grund ophører med at se den anden.

Det kan konkluderes, at hjernen i processen med at behandle visuel information fjerner "blinde" pletter, forvrængninger på grund af øjenmikro bevægelser, blinker, synsvinkel mv., Der giver ejeren et tilstrækkeligt helhedsbillede af det observerede.

Øjenbevægelse

Et andet vigtigt element i det visuelle system er øjenbevægelse. Vi kan ikke mindske betydningen af ​​dette spørgsmål, fordi For at kunne bruge visningen korrekt skal vi kunne vende vores øjne, hæve dem, sænke dem, kort sagt - flytte vores øjne.

I alt kan 6 eksterne muskler skelnes, som forbinder øjets yderside. Disse muskler omfatter 4 lige (nederste, øvre, laterale og mellemste) og 2 skrå (nederste og øverste).

I det øjeblik, hvor nogen af ​​musklerne kommer i stykker, slipper muskelen, som er modsat af det - det sikrer en jævn øjenbevægelse (ellers vil alle øjenbevægelser udføres af jerks).

Når to øjne roteres, ændres bevægelsen af ​​alle 12 muskler automatisk (6 muskler per øje). Og det er bemærkelsesværdigt, at denne proces er kontinuerlig og meget velkoordineret.

Ifølge den berømte øjenlæge Peter Jeni er overvågning og koordinering af organernes og vævets kommunikation med centralnervesystemet gennem nerverne (dette kaldes innervation) af alle 12 øjenmuskler en af ​​de meget komplekse processer i hjernen. Hvis vi tilføjer præcisionen af ​​omdirigering af blikket, glathed og ensartethed i bevægelserne, den hastighed, som øjet kan rotere (og det udgør op til 700 ° pr. Sekund) og kombinerer alt dette, bliver vi faktisk fænomenale i form af ydeevne systemet. Og det faktum, at en person har to øjne gør det endnu vanskeligere - med den samme bevægelse af øjnene er den samme muskuløse innervering nødvendig.

De muskler, der roterer øjnene, er forskellige fra skelets muskler, fordi De består af mange forskellige fibre, og de styres af et endnu større antal neuroner, ellers vil bevægelsens nøjagtighed blive umulig. Disse muskler kan kaldes unikke også fordi de er i stand til at indgå kontrakt hurtigt og næsten aldrig blive trætte.

Øjenrengøring

I betragtning af at øjet er et af de vigtigste organer i menneskekroppen, er det nødvendigt med kontinuerlig pleje. Det er til dette formål, at det "integrerede rengøringssystem", der består af øjenbryn, øjenlåg, øjenvipper og lacrimalkirtler, leveres.

Ved hjælp af lacrimalkirtlerne produceres der regelmæssigt en klæbrig væske, der bevæger sig langsomt ned langs den ydre overflade af øjet. Denne væske vasker væk forskellige snavs (støv osv.) Fra hornhinden, hvorefter den kommer ind i den indre lacrimalkanalen og derefter strømmer ned i næsekanalen og fjernes fra kroppen.

Tårer indeholder et meget stærkt antibakterielt stof, der ødelægger vira og bakterier. Øjenlågene fungerer som aftørrere - de renser og fugter øjnene på grund af ufrivillig blinkning med intervaller på 10-15 sekunder. Sammen med øjenlågene virker øjenvipper også, hvilket forhindrer eventuelle snavs, snavs, bakterier osv. I at komme ind i øjet.

Hvis øjenlågene ikke havde opfyldt sin funktion, vil personens øjne gradvist tørre og blive ar. Hvis der ikke var nogen tårekanal, ville øjnene konstant oversvømmes med tårevæske. Hvis personen ikke blinkede, ville affald falde i øjnene, og han kunne endda gå blinde. Hele "rengøringssystemet" bør omfatte arbejdet af alle elementer uden undtagelse, ellers ville det blot ophøre med at fungere.

Øjne som indikator for tilstand

Menneskelige øjne er i stand til at overføre mange oplysninger i processen med samspillet med andre mennesker og verden. Øjne kan udstråle kærlighed, brænde med vrede, afspejle glæde, frygt eller angst, tale om angst eller træthed. Øjnene viser, hvor en person ser ud, om han er interesseret i noget eller ej.

For eksempel, når folk ruller deres øjne og taler til nogen, kan det ses på en helt anden måde end det sædvanlige opadgående blik. Store øjne hos børn forårsager spænding og hengivenhed hos andre. Og elevernes tilstand afspejler bevidsthedsstaten, hvor personen er på et givet tidspunkt. Øjnene er en indikator for liv og død, hvis vi taler i global forstand. Sandsynligvis af denne grund kaldes de sjælens "spejl".

I stedet for at konkludere

I denne lektion har vi undersøgt strukturen af ​​det menneskelige visuelle system. Vi savnede naturligvis mange detaljer (dette emne er meget voluminøst, og det er problematisk at passe det ind i rammen af ​​en lektion), men vi forsøgte stadig at formidle materialet, så du har en klar ide om, hvordan en person ser.

Du kunne ikke hjælpe med at bemærke, at både kompleksiteten og evnerne i øjet gør det muligt for denne krop at gentagne gange overgå selv de mest moderne teknologier og videnskabelige udviklinger. Øjet er en klar demonstration af kompleksiteten af ​​ingeniører i en stor mængde nuancer.

Men at vide om visionsenheden er selvfølgelig god og nyttig, men det vigtigste er at vide, hvordan syn kan genoprettes. Faktum er, at en persons livsstil og de forhold, hvor han bor, og nogle andre faktorer (stress, genetik, afhængighed, sygdomme og meget mere) - alt dette bidrager ofte til, at synet i årenes løb kan forringes, t.e. det visuelle system begynder at falle.

Men synshæmmelse er i de fleste tilfælde ikke en irreversibel proces. Ved at kende visse teknikker kan denne proces vendes, og visionen kan laves, om ikke den samme som i et spædbarn (selv om det nogle gange er muligt), så så godt som muligt. for hver enkelt person. Derfor vil den næste lektion i vores vision udvikling kurs være om visioner restaurering teknikker.

Test din viden

Hvis du vil teste din viden om emnet i denne lektion, kan du tage en lille prøve bestående af flere spørgsmål. I hvert spørgsmål kan kun 1 indstilling være korrekt. Når du har valgt et af mulighederne, fortsætter systemet automatisk til det næste spørgsmål. De punkter, du får, påvirkes af rigtigheden af ​​dine svar og den tid, du bruger i forbifarten. Bemærk venligst, at spørgsmålene er forskellige hver gang, og mulighederne er blandet.

http://4brain.ru/zrenie/kak-ustroeno.php

Det menneskelige øje som et optisk system

Det menneskelige øje er et meget komplekst optisk system bestående af en række elementer, som hver især er ansvarlige for sine egne opgaver. Generelt hjælper det oftalmiske apparat med at opfatte det ydre billede, behandle det og transmittere information i den allerede forberedte form til hjernen. Uden dets funktioner kunne organerne i den menneskelige krop ikke interagere fuldt ud. Skønt sygesystemet er komplekst, er det i hvert fald i sin grundlæggende form værd at forstå for hver person at beskrive princippet om dets funktion.

Generelle principper for drift

Efter at have forstået, hvad et øje er, efter at have forstået dets beskrivelse, lad os overveje princippet om dets funktion. Øjen virker ved at opfatte lys reflekteret fra omgivende genstande. Dette lys rammer hornhinden, en speciel linse, der gør det muligt at fokusere de indkommende stråler. Efter hornhinden passerer strålerne gennem øjets kammer (som er fyldt med en farveløs væske), og falder derefter på iris, som har en elev i midten. Eleven har et hul (øjenlids), hvorigennem kun de centrale stråler passerer, det vil sige nogle af de stråler, der er placeret ved kanterne af lysfløjen, elimineres.

Eleven hjælper med at tilpasse sig forskellige belysningsniveauer. Han (mere præcist hans øjenlids) filtrerer kun de stråler ud, der ikke påvirker billedets kvalitet, men regulerer deres strømning. Som følge heraf er det, der går tilbage til linsen, som ligesom hornhinden, er en linse, men kun beregnet til en anden - for mere præcis "finish" fokusering af lys. Linsen og hornhinden er det optiske medium i øjet.

Derefter passerer lyset gennem et specielt glasagtigt legeme, der kommer ind i øjets optiske apparat, på nethinden, hvor billedet projiceres som på en projektionsskærm, men kun på hovedet. I midten af ​​nethinden er makulaen, den zone, der reagerer på den skarphed, som objektet falder i, som vi ser direkte på.

Ved de sidste stadier af billedbehandling behandler retinale celler, hvad der er på dem, at oversætte alt til elektromagnetiske impulser, som derefter sendes til hjernen. Digitalkameraet fungerer på samme måde.

Af alle elementer i øjet deltager kun sclera ikke i signalbehandling, en speciel uigennemsigtig kappe, der dækker øjet udenfor. Den omgiver det næsten helt, ca. 80%, og foran det går det jævnt ind i hornhinden. I folket kaldes dets ydre del protein, selv om det ikke er helt korrekt.

Antal skelnelige farver

Det menneskelige øje opfatter billedet i farver, og antallet af farver i farver, som det kan skelne fra, er meget stort. Hvor mange forskellige farver er der forskellige i øjet (mere præcist, hvor mange nuancer) kan variere fra en persons individuelle karakteristika, såvel som niveauet af hans træning og typen af ​​hans faglige aktivitet. Øjet "virker" med såkaldt synlig stråling, som er elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på 380 til 740 nm, det vil sige med lys.

Der er imidlertid tvetydighed, som er den relative subjektivitet af farveopfattelsen. Derfor er nogle forskere enige om en anden figur, hvor mange nuancer af farver en person normalt ser / skelner mellem - fra syv til ti millioner. Under alle omstændigheder er tallet imponerende. Alle disse nuancer opnås ved at variere de syv primære farver, der er i forskellige dele af regnbue spektret. Det antages, at blandt professionelle kunstnere og designere er antallet af opfattede nuancer højere, og nogle gange er en person født med en mutation, der gør det muligt for ham at se mange flere farver og nuancer. Hvor mange forskellige farver sådanne mennesker ser er et åbent spørgsmål.

Øjenlidelser

Ligesom ethvert andet system af den menneskelige krop er sygesystemet underlagt forskellige sygdomme og patologier. Konventionelt kan de opdeles i smitsomme og ikke-smitsomme. Hyppige typer af sygdomme, der er forårsaget af bakterier, vira eller mikroorganismer, er conjunctivitis, byg og blepharitis.

Hvis sygdommen er ikke-smitsom, opstår den som regel på grund af alvorlig øjenstamme, på grund af arvelig disposition eller blot på grund af ændringer, der forekommer i menneskekroppen med alderen. Mindre ofte kan problemet ligge i det faktum at en generel patologi af organismen er opstået, for eksempel har hypertension eller diabetes udviklet sig. Som et resultat kan der forekomme glaukom, grå stær eller tørrønsyndrom, den person som følge heraf ser objekter værre eller værre.

I medicinsk praksis er alle sygdomme opdelt i følgende kategorier:

  • sygdomme i enkelte elementer af øjet, for eksempel linsen, conjunctiva og så videre;
  • patologier af de optiske nerver / veje
  • muskelpatologi, som følge af, at den venlige bevægelse af æbler forstyrres;
  • sygdomme forbundet med blindhed og forskellige synsforstyrrelser, krænkelse af synets kraft;
  • glaukom.

Øjens yderste struktur

Det menneskelige øje har ikke kun en indre struktur, men også en ekstern struktur, som er repræsenteret af århundreder. Disse er specielle skillevægge, der beskytter øjnene mod skade og negative miljømæssige faktorer. De består hovedsageligt af muskelvæv, som er dækket af tynd og delikat hud udefra. I oftalmologi er det almindeligt accepteret, at øjenlåg er et af de vigtigste elementer i tilfælde af problemer, der kan forårsage problemer.

Selvom øjenlågdet er blødt, er dets styrke og konsistens af form tilvejebragt af brusk, som i det væsentlige er en kollagendannelse. Øjenlågernes bevægelse skyldes det muskulære lag. Når øjenlågene lukker, har den en funktionel rolle - øjet er fugtet, og små fremmede partikler, uanset hvor mange på overfladen af ​​øjet, fjernes. Desuden kan øjenlåget glide frit i forhold til overfladen på grund af væsken af ​​øjet.

En vigtig bestanddel af øjenlågene er også et omfattende blodforsyningssystem og en lang række nerveender, der hjælper århundrederne med at udføre deres funktioner.

Øjenbevægelse

Menneskelige øjne bevæger sig ved hjælp af specielle muskler, der giver øjnene en normal permanent funktion. Det visuelle apparat bevæger sig ved hjælp af det velkoordinerede arbejde med snesevis af muskler, hvoraf de vigtigste er fire lige og to skrå muskelprocesser. Lige muskler omgiver den optiske nerve fra forskellige sider og hjælper med at dreje øjet rundt om forskellige akser. Hver gruppe giver dig mulighed for at vende det menneskelige øje i sin retning.

Musklerne hjælper også med at løfte og sænke øjenlågene. Når alle muskler arbejder harmonisk, giver det dig ikke kun mulighed for at styre øjnene separat, men også at udføre deres koordinerede arbejde og koordinere deres retninger.

http://zreniemed.ru/stroenie/organ-zreniya.html

Hvordan virker det menneskelige øje, og hvorfor har Photoshop en hjerne?

Lesha Ivanovsky

Det menneskelige øje er ofte citeret som et eksempel på fantastisk naturteknik - men dømmende af det faktum, at det er en af ​​de 40 enhedsindstillinger, der optrådte i evolutionens proces i forskellige organismer, bør vi begrænse vores antropocentrisme og erkende, at strukturen i det menneskelige øje ikke er så perfekt.

Historien om øjet er bedst at starte med en foton. Et kvantum elektromagnetisk stråling flyver langsomt strengt ind i et intetanende forbanders øje, der blinker ved en uventet blænding fra en persons ur.

Den første del af det optiske system i øjet er hornhinden. Det ændrer retningen af ​​lys. Dette er muligt på grund af en sådan egenskab af lys som brydning, som også er ansvarlig for regnbuen. Lysets hastighed er konstant i vakuum - 300.000.000 m / s. Men når man flytter fra et medium til et andet (i dette tilfælde fra luft til øje), ændrer lyset sin hastighed og bevægelsesretning. For luft er brydningsindekset 1.000293 for hornhinden - 1.376. Det betyder, at lysstrålen i hornhinden sænker dens bevægelse 1.376 gange og afviger tættere til øjenets centrum.

Favorit måde at splitte partisanerne på - skinn dem med en lys lampe i ansigtet. Det gør ondt af to grunde. Lyst lys er kraftig elektromagnetisk stråling: billioner af fotoner angriber nethinden, og dets nerveender er tvunget til at overføre en vanvid af signaler til hjernen. Surge nerver, som ledninger, brænde ud. I dette tilfælde er musklerne i iris tvunget til at krympe så meget som de kan, desperat forsøger at lukke eleven og beskytte nethinden.

Og flyver til eleven. Alt er nemt med det - det er et hul i iris. På grund af de cirkulære og radiale muskler kan iris derfor indsnævre og udvide eleven og justere mængden af ​​lys, der kommer ind i øjet, som membranen i et kamera. Diameteren af ​​en persons elev kan variere fra 1 til 8 mm afhængigt af lyset.

Efter at have fløjet gennem eleven rammer fotonen linsen - den anden linse er ansvarlig for sin bane. Linsen bryder lys svagere end hornhinden, men det er mobilt. Linsen hænger på cylindriske muskler, der ændrer sin krumning og derved giver os mulighed for at fokusere på objekter på forskellige afstande fra os.

Det er med fokus på, at synshandicap er forbundet De mest almindelige er nærsynethed og hyperopi. Billedet i begge tilfælde er ikke fokuseret på nethinden, som det burde, men foran det (nærsynthed) eller bagved det (hyperopi). Øjet, som ændrer sin form fra rund til oval, er skyld i dette, og så rykker nethinden væk fra linsen eller nærmer sig den.

Efter linsen flyver fotonet gennem det glasagtige legeme (gennemsigtig gelé - 2/3 af volumenet af hele øjet, 99% vand) lige til nethinden. Fotoner registreres her, og ankomstmeddelelser sendes langs nerver til hjernen.

Retina er foret med fotoreceptorceller: Når der ikke er noget lys, producerer de specielle stoffer - neurotransmittere, men så snart fotografen kommer ind i dem, holder fotoreceptorcellerne op med at producere dem - og dette er et signal til hjernen. Der er to typer af disse celler: stænger, som er mere følsomme for lys og kegler, som skelner bevægelsen bedre. Vi har omkring hundrede millioner stænger og en anden 6-7 millioner kegler, i alt mere end hundrede millioner lysfølsomme elementer - mere end 100 megapixel, som ingen Hassel nogensinde ville drømme om.

Et blindt punkt er et gennembrudspunkt, hvor der slet ikke er nogen lysfølsomme celler. Det er ret stort - 1-2 mm i diameter. Heldigvis har vi binokulær vision, og der er en hjerne, der kombinerer to billeder med pletter i en normal.

På tidspunktet for transmissionen af ​​signalet i det menneskelige øje er der et problem med logikken. Den undervandsbeboede blæksprutte i denne forstand er meget mere konsekvent. I blæksprutter skærer fotonet først ind i laget af kegler og stænger på nethinden, umiddelbart efter hvilket et lag neuroner venter og sender et signal til hjernen. I mennesker bryder lyset først gennem lagene af neuroner - og rammer så kun fotoreceptorerne. På grund af dette er der en første plet i øjet - en blind.

Det andet punkt er gul, det er det centrale område af nethinden lige modsat pupillen lige over optisk nerve. Dette øje ser bedst af alt: Koncentrationen af ​​lysfølsomme celler øges stærkt her, så vores vision i midten af ​​synsfeltet er meget skarpere end den perifere.

Billedet på nethinden er omvendt. Hjernen er i stand til korrekt at fortolke billedet og genopretter sig fra det inverterede originale billede. Børnene ser alt på hovedet for de første par dage, mens deres hjerner installerer deres photoshop. Hvis du sætter på briller, der drejer billedet (dette blev først gjort i 1896), så vil vores hjerne i løbet af et par dage lære at fortolke et sådant inverteret billede korrekt.

http://theoryandpractice.ru/posts/2029-kak-rabotaet-chelovecheskiy-glaz-i-zachem-mozgu-fotoshop

Hvordan afhænger det menneskelige øje, og hvad afhænger dets arbejde af?

Når vi bare vågner op og åbner øjnene, begynder de allerede at samle alle de nødvendige oplysninger om omverdenen. Dette er et meget interessant, komplekst og følsomt organ, der skal beskyttes mod skader og negative miljøpåvirkninger. Denne artikel fortæller dig om hvordan øjet virker, og hvordan man beskytter det.

I sin handling ligner det et kamera. Kroppen opfatter billedet og sender derefter impulser til hjernen, hvor det samme billede er dannet. Med sit arbejde justerer vi objektets klarhed og opfatter et stort antal nuancer.

Hvordan virker det menneskelige øje?

Hvordan virker det menneskelige øje, for med det får vi mere end 80% af oplysningerne om verden omkring os? For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at forstå strukturen af ​​denne krop.

Indretningen af ​​øjet består af sådanne dele af det:

  • muskelvæv, som er ansvarlig for århundredets arbejde;
  • lacrimal kirtel, der producerer tårer, der renser hornhinden i et organ;
  • hornhinde;
  • iris;
  • øje elev;
  • linse;
  • blodkar udgør shell
  • sclera;
  • nethinden.

Øjeprincippet svarer til den mekanisme, hvormed fotografier tages. Eller rettere sagt blev dette kamera oprettet i overensstemmelse med dette princip. Lys reflekteres fra objekter, da vi kun ser dem i lys, ikke i mørke. Dette lys trænger ind i objektivet i vores sygesikre og fokuserer på dets nethinden. Retina-strukturen består af stænger og kegler, der er receptorer, der opfatter lys. De er omkring 130 millioner, og de er ansvarlige for at skelne farver. Med dem skelner en person ikke kun farver, men kan opfatte deres intensitet. Nogle af receptorerne er ansvarlige for det sort-hvide billede, disse er stængerne, og kegler opfatter farveområdet.

Receptorer tjener til at transformere information i dem, hvorefter de kommer ind i den menneskelige hjerne gennem optisk nerve. For at en person skal kunne se objektets konturer og se dem tydeligt, justerer afstanden fra objektivet på objektivet, som er ansvarlig for fokuset, afstanden til objektet. Samtidig strækker den sig, hvilket skyldes boligens muskler. Sådan ændrer krumningen sig, og en person kan tydeligt opfatte verden omkring ham.

For at beskytte nethinden fra udsættelse for stærkt lys indsnævres hullet inde i godt lys. Herved reduceres lysstrømmen væsentligt. For at øjet kan bevæge sig i kredsløbet, sikres dets bevægelse af arbejdet med seks muskler. De er designet, så de trækker øjet i den retning, som personen skal se.

Følgende video viser tydeligt øjets struktur og dets arbejde:

Interessante fakta

Øjenmekanismen er arrangeret på en sådan måde, at hvert visuel organ kun ser halvdelen. Dette sikres ved divergens og sammenvævning af nerver i den menneskelige hjerne. Eleven indsnævres, når et stærkt lys rammer det, det hjælper med at beskytte nethinden fra skade. Eleverudvidelse opstår i mørket, ligesom en sådan reaktion fremkaldes af visse lægemidler, narkotiske stoffer, psykologiske virkninger og en fysiologisk følelse af smerte.

Interessant nok, når vi kigger rundt, gør hver krop hver dag omkring 60.000 bevægelser.

Vores visuelle organ har brug for pålidelig beskyttelse, og det sker ved hjælp af øjenlåg, øjenbryn og øjenvipper. For det første rengør de hornhinden, vask af snavs fra det, lad det slappe af og hvile om natten. Øjenbryn holder sveden på en varm dag, så den ikke rammer øjet. Øjenvipper forsinker støvpartikler, og på grund af dette falder de ikke i vores øjne.

Det er vigtigt! Når du blinker, fremkalder øjenlågene udladningen af ​​en lille mængde tårer, som renser hornhinden. Hvis forskellige stimuli, såsom snavs, støv eller fremmedlegeme falder på det, øges antallet af tårer. Dette er en beskyttende reaktion, hvor øjnene renses.

Der er mennesker med forskellige farver i begge øjne, og der er omkring 1% af dem på jorden. Den samme øjenfarve kan ændre sig under påvirkning af kulde eller med forskellig belysning.

Som vi har sagt, er der mennesker i verden med forskellige farver af iris. Hvorfor sker det her? Hvor mange i en pigmentiserings iris afhænger af farven af ​​det. Et stof som melanin, som er arvet fra forældrenes organismer, er ansvarlig for farve. Den sjældneste nuance er blå, og oftest kan du finde en brun farve.

Nogle dyr kan se godt i skumring og folk - ikke hvorfor? I mangel af lys kan kegler ikke fuldt ud fungere. Og stængerne på dette tidspunkt fungerer, indtil lyset kommer ud overhovedet. Men ved hjælp af nogle spisepinde ses kun et sort-hvidt billede, og kvaliteten forringes desuden betydeligt.

Efter at have overvejet hvordan de visuelle organer arbejder, samt interessante fakta om dem, kan man hævde, at dette er et unikt og meget komplekst organ. Han giver os mulighed for at udforske verden og opfatte det. Men selv med den moderne udvikling af videnskab og medicin er øjets arbejde ikke fuldt ud studeret, og der er stadig mange mysterier for forskere og læger.

http://yaviju.com/stroenie-glaza/kak-rabotaet-glaz-cheloveka-i-ot-chego-zavisit-ego-rabota.html

Det menneskelige øjes struktur. Hvordan virker det?

Øjenapparatet er stereoskopisk og i kroppen er ansvarlig for den korrekte opfattelse af information, nøjagtigheden af ​​dens behandling og videre transmission til hjernen.

Den højre del af nethinden, via transmission via optisk nerve, sender information til hjernen i billedets højre kant, den venstre del overfører venstre lobe, som følge heraf kobler hjernen begge sammen, og der opnås et fælles visuelt billede.

Dette er binokulært syn. Alle dele af øjet danner et komplekst system, der udfører virkningen på den kvalitative opfattelse, behandling og transmission af visuel information, der er i elektromagnetisk stråling.

Ekstern struktur af det menneskelige øje

Øjet består af følgende eksterne dele:

Beskytter øjnene mod miljøets negative virkninger. De beskytter også mod utilsigtet skade. Øjenlågene er sammensat af muskelvæv, som er dækket på huden udenfor, og på indersiden er de dækket af konjunktiv, i form af en slimhinde. Muskelvæv giver fri hydreret bevægelse af øjenlågene.

Øjenlågene beskytter mod utilsigtet skade.

Bindehinden har en fugtgivende virkning, takket være, at der sker en glat glidning af øjenlåget over øjet. På øjenlågens kant er øjenvipper, som også udfører en beskyttende funktion for øjet.

Lacrimal afdeling

Det omfatter lacrimal kirtel, yderligere kirtler og stier, der tjener som afløb på tårer. Lacrimal kirtel er placeret i fossa uden for bane i øverste hjørne.

Lacrimale kanaler er placeret på indersiden af ​​øjenlågens hjørner. Yderligere kirtler er dannet i konjunktivens hvælvning, såvel som nær øjenkantens øvre kant.

Tårer fra tilbehørskirtler tjener som fugtgivende stof til hornhinden og bindehinden. De renser konjunktivalkassen af ​​fremmedlegemer og mikrober.

Den omtrentlige mængde tårer udskilt pr. Dag er 0,4-1 ml. Når bindehinden er irriteret, begynder lakrimalkirtlen at virke. Blodforsyningen til kirtlen er tilvejebragt af lacrimalarterien.

elev

Det menneskelige øjes struktur. Set forfra

Beliggende i midten af ​​øjenets iris og er et rundt hul med en størrelse på 2 mm til 8 mm. Den visuelle energi dannet i nethinden er dannet ved at lede lysstråler gennem pupillen ind i øjet.

Eleven har tendens til at udvide og kontrakt, afhængigt af lysets indflydelse. Lysstrømmen kommer ind i øjets nethinden, og den overfører disse oplysninger til nervecentrene, som optimalt regulerer elevernes arbejde.

Denne funktion er tilvejebragt af musklerne i iris-sphincter og dilator. Sphincteren tjener til at indsnævre pupillen, dilatatoren for ekspansion. På grund af denne elevernes egenskab lider øjets visuelle funktion ikke af den lyse sol eller tåge.

Ændring af pupils diameter sker automatisk og er fuldstændig uafhængig af personlig ønske. Ud over den lyse lysflux kan et fald i eleverne forårsage irritation af trigeminusnerven og medicin. Stigningen giver stærke følelser.

hornhinde

Øjenhinden er en elastisk kappe. Det er gennemsigtigt i farve og er en brøkdel af letbrydningsapparatet, der består af flere lag:

  • epitel;
  • Bowmans membran;
  • stroma;
  • Descemets membran;
  • endotel.

Epithelaget beskytter øjet, normaliserer øjets fugt og giver det ilt.

Bowman membranen er placeret under epithelialaget, dets funktion i at yde øjenbeskyttelse og ernæring. Bowmans membran er den mest ikke-reparerbare.

Stroma - hovedparten af ​​hornhinden, der indeholder vandrette kollagenfibre.

Læs videre - prisen på Zovirax salve. Hvor meget er værktøjet i CIS?

I nyhederne (her) anmeldelser af Timolol.

Descemeta membranen tjener som et separerende stof af stroma fra endotelet. Det er meget elastisk, på grund af hvilket det sjældent er beskadiget.

Endotelet i hornhinden tjener som en pumpe til udstrømning af overskydende væske, som følge heraf forbliver hornhinden gennemsigtig. Endotel hjælper også med at fodre hornhinden.

Det er dårligt restaureret, og antallet af celler, der fylder det, falder med alderen, og med dem falder gennemsigtigheden af ​​hornhinden. Traume, sygdom og andre faktorer kan påvirke endotelcelle densitet.

Giv en pause i dine øjne - se en video om emnet for artiklen:

sclera

Er øjets ydre skal, som er uigennemsigtig. Det går jævnt ind i hornhinden. De oculomotoriske muskler er knyttet til scleraen, og den indeholder kar og nerveender.

Intern struktur

Lad os undersøge øjets indre struktur:

  1. Linsen.
  2. Vitreous humor.
  3. Kameraer med vandig fugtighed.
  4. Iris.
  5. Retin-A.
  6. Optisk nerve.
  7. Arterier, vener.

objektiv

Linsen er placeret bag iris, bag eleven.

Det har en imødekommende mekanisme, og ligner en biologisk objektiv, der har en bikonveks form. Linsen er placeret bag iris, bag eleven og har en diameter på 3,5-5 mm. Stoffet, der udgør linsen, er indkapslet i en kapsel.

Under kapsens overdel er der et beskyttende epitel. I epitelet er der en egenskab af celledeling, som følge af komprimering heraf med alderen, forekommer hyperopi.

Linsen er fastgjort af tynde tråde, hvis ene ende er tæt vævet ind i linsen, dens kapsel og den anden ende er forbundet med ciliarylegemet.

Når du ændrer filamenternes spændinger, foregår indkvarteringsprocessen. Linsen er blottet for lymfekar og blodkar samt nerver.

Det giver øjet lys og lys brydning, giver det mulighed for indkvartering, og er en øjendeler for den bakre del og den forreste del.

Vitreous humor

Øjnens glaslegeme er den største formation. Dette stof er uden farven på et gelignende stof, der er dannet i form af en sfærisk form, i sagittalretningen er den fladet.

Den glasagtige krop består af et stof af et gelignende stof af organisk oprindelse, en membran og en glasskinne.

Foran det er den krystallinske linse, den zonulære ligament og de ciliære processer, dens bageste del passer nøje til nethinden. Forbindelsen af ​​glaslegemet og nethinden optræder i den optiske nerve og i den del af dentatlinien, hvor den flade del af ciliarlegemet er placeret. Dette område er bunden af ​​den glasagtige krop, og bredden af ​​dette bælte er 2-2,5 mm.

Den glasagtige krops kemiske sammensætning: 98,8 hydrofil gel, 1,12% tørrest. Når en blødning opstår, øges den tromboplastiske aktivitet af den glasagtige krop dramatisk.

Denne funktion har til formål at stoppe blødning. I den glasagtige krops normale tilstand er fibrinolytisk aktivitet fraværende.

Ernæring og vedligeholdelse af det glasagtige miljø er tilvejebragt ved diffusion af næringsstoffer, der gennem glaslegemembranen træder ind i kroppen fra den intraokulære væske og osmose.

Vær opmærksom - Travatan øjendråber. Oversigt over stoffet, dets priser og analoger.

Artiklen (link) instruktioner til brug for øjendråber Taurine.

I den glasagtige krop er der ingen kar og nerver, og dets biomikroskopiske struktur repræsenterer forskellige former for grå bånd med hvide pletter. Mellem båndene er områder uden farve helt gennemsigtig.

Vakuoler og turbiditet i glaslegemet forekommer i alderen. I tilfælde af, at der er et partielt tab af glaslegemet, er stedet fyldt med intraokulært væske.

Kameraer med vandig fugtighed

Øjet har to kamre, der er fyldt med vandig fugt. Fugt er dannet fra blodet ved hjælp af det ciliære legemes processer. Dets valg forekommer først i det forreste kammer, så går det ind i det forreste kammer.

Den vandige humor går ind i det forreste kammer gennem pupillen. Om dagen producerer det menneskelige øje fra 3 til 9 ml fugt. I den vandige humor er der stoffer, der nærer det krystallinske objektiv, hornhindeendotelet, den forreste del af glaslegemet og det trabekulære netværk.

Den indeholder immunoglobuliner, der hjælper med at fjerne farlige faktorer fra øjet, dets indre del. Hvis udstrømningen af ​​vandig humor er forstyrret, kan dette udvikle en øjen sygdom som glaukom, såvel som en øget tryk i øjet.

I tilfælde af krænkelse af øjets integritet fører tab af vandig humor til hypotension af øjet.

iris

Iris er ansvarlig for øjets farve.

Iris er avantgarde-delen af ​​vaskulærkanalen. Det er placeret umiddelbart bag hornhinden mellem kamrene og foran linsen. Iris er cirkulær og er placeret omkring eleven.

Den består af et grænselag, et stromalag og et pigmentært muskulært lag. Hun har en grov overflade med et mønster. I iris er der celler af pigmentkarakteren, som er ansvarlige for øjenfarve.

Iris hovedopgaver: Regulering af lysfløften, der passerer til nethinden gennem eleven og beskyttelse af lysfølsomme celler. Visuel skarphed afhænger af irisens korrekte funktion.

Iris har to muskelgrupper. En gruppe af muskler er indsat omkring eleven og regulerer dens reduktion, den anden gruppe er stationeret radialt langs irisens tykkelse og regulerer udvidelsen af ​​eleven. Iris har mange blodkar.

nethinden

Det er optimalt tyndt skede af nervevævet og repræsenterer den perifere del af den visuelle analysator. I nethinden er der fotoreceptorceller, der er ansvarlige for opfattelsen, såvel som for omdannelsen af ​​elektromagnetisk stråling til nerveimpulser. Det ligger på indersiden af ​​den glasagtige krop og på det æblede lag i øjet på ydersiden.

Nethinden omfatter fotoreceptorer - stangtype (twilight, sort / hvid vision) og kegle (dagtimerne, farvesyn).

Nethinden har to dele. Den ene del er den visuelle, den anden er den blinde del, som ikke indeholder lysfølsomme celler. Den indre struktur af nethinden er opdelt i 10 lag.

Hovedhinden af ​​nethinden er at modtage lysflowen, behandle den, oversætte til et signal, som i sig selv er komplet og kodet information om det visuelle billede.

Optisk nerve

Optisk nerve - interlacing af nervefibre. Blandt disse fine fibre er den centrale kanal af nethinden. Den optiske nerve startpunkt er i ganglioncellerne, og dets dannelse sker ved at passere gennem sclera-membranen og fouling af nervefibre med meningealstrukturer.

Den optiske nerve har tre lag - hårdt, spider web, blødt. Der er væske mellem lagene. Diameteren af ​​den optiske disk er ca. 2 mm.

Topografisk struktur af den optiske nerve:

  • intraokulær;
  • intraorbital;
  • intrakraniel;
  • vnutrikanaltsevoy;

Princippet om det menneskelige øje

Lysstrøm passerer gennem eleven og gennem linsen gives i fokus på nethinden. Nethinden er rig på lysfølsomme spisepinde og kegler, hvoraf der er over 100 millioner i det menneskelige øje.

Video: "Synprocessen"

Stængerne giver lysfølsomhed, og kegler giver øjnene mulighed for at skelne mellem farver og små detaljer. Efter refraktion af lysfluxen forvandler retina billedet til nerveimpulser. Desuden overføres disse impulser til hjernen, som behandler den modtagne information.

sygdom

Sygdomme forbundet med en overtrædelse af øjets struktur kan skyldes forkert placering af dens dele i forhold til hinanden og interne fejl i disse dele.

Den første gruppe omfatter sygdomme, der fører til nedsat synsstyrke:

  • Nærsynethed. Det er kendetegnet ved øget længde af øjet i forhold til normen. Dette fører til fokusering af lyset, der passerer gennem linsen, ikke på nethinden, men foran den. Evnen til at se objekter, der er langt fra øjnene, er forringet. Myopi svarer til et negativt antal dioptere ved måling af synsskarphed.
  • Langsynethed. Er en konsekvens af at reducere længden af ​​øjet eller linsens elasticitetstab. I begge tilfælde reduceres indkvarteringskapaciteten, den korrekte fokusering af billedet forstyrres, lysstrålerne konvergerer bag nethinden. Evnen til at se objekter i nærheden er forringet. Hyperopi svarer til et positivt antal dioptere.
  • Bygningsfejl. Denne sygdom er karakteriseret ved en overtrædelse af øjenmembranens kugleform på grund af defekter i linsen eller hornhinden. Dette fører til ujævn konvergens af lysstråler ind i øjet, klarheden af ​​billedet opnået af hjernen er forstyrret. Astigmatisme ledsages ofte af nærsynthed eller langsynethed.

Patologier forbundet med funktionelle lidelser i visse dele af synets organ:

  • Grå stær. I denne sygdom bliver øjets linse overskyet, dets gennemsigtighed og evne til at lede lys forstyrres. Afhængig af graden af ​​uklarhed kan synsforstyrrelser være forskellige for at fuldføre blindhed. For de fleste forekommer der katarakt i alderdommen, men udvikler sig ikke til vanskelige stadier.
  • Glaukom er en patologisk ændring i intraokulært tryk. Det kan udløses af mange faktorer, for eksempel et fald i det forreste kammer i øjet eller udviklingen af ​​grå stær.
  • Miodesopsy eller "flying fluer" foran dine øjne. Det er karakteriseret ved udseendet af sorte prikker i synsfeltet, som kan repræsenteres i forskellige mængder og størrelser. Point opstår på grund af uregelmæssigheder i strukturen af ​​glaslegemet. Men i denne sygdom er årsagerne ikke altid fysiologiske - "fluer" kan forekomme på grund af overarbejde eller efter at have passeret en smitsom sygdom.
  • Strabismus. Det fremkaldes af en ændring i øjets korrekte position i forhold til øjenmusklen eller en funktionsfejl i øjenmusklerne.
  • Retinal løsrivelse. Retina og bageste vaskulærvæg er adskilt fra hinanden. Dette skyldes uigennemtrængelighed af nethinden, som forekommer når tårerne af dets væv. Detachment manifesteres ved at skyde konturerne af objekter foran øjnene, udseendet af blinker i form af gnister. Hvis individuelle vinkler falder uden syn, betyder det, at løsningen har taget alvorlige former. I mangel af behandling opstår fuldstændig blindhed.
  • Anophthalmos - utilstrækkelig udvikling af øjet. En sjælden medfødt patologi, hvis årsag er en krænkelse af dannelsen af ​​hjernens frontallober. Anophthalmos kan erhverves, så udvikler den efter kirurgiske operationer (for eksempel at fjerne tumorer) eller alvorlige øjenskader.

forebyggelse

Følgende anbefalinger hjælper med at holde øjnene klare over årene:

  • Du bør tage sig af kredsløbets sundhed, især den del der er ansvarlig for blodgennemstrømningen til hovedet. Mange visuelle defekter opstår på grund af atrofi og beskadigelse af øjet og hjerne nerver.
  • Tillad ikke øjenstamme. Under arbejdet i forbindelse med konstant overvejelse af små genstande er det nødvendigt at tage regelmæssige pauser med at udføre øjenøvelser. Arbejdspladsen skal arrangeres, så lysets lysstyrke og afstanden mellem objekter er optimale.
  • Modtagelse af tilstrækkelige mængder mineraler og vitaminer i kroppen er en anden betingelse for at holde dit syn sunde. Især for øjnene er vigtige vitaminer C, E, A og mineraler som zink.
  • Korrekt øjenhygiejne kan forhindre udvikling af inflammatoriske processer, hvis komplikationer kan betydeligt forringe synet.
http://moezrenie.com/poleznoe/stati/stroenie-glaza-cheloveka.html
Up