Область - сетчатка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Область - сетчатка

Cтраница 1


Область сетчатки, обладающая наиболее ясным видением, называется желтым пятном. Она имеет овальную форму, лежит ближе к височной стороне глаза и имеет очень малые размеры - в поперечнике всего около 1 мм. Самой чувствительной частью желтого пятна является центральная ямка диаметром около 0 4 мм, что соответствует углу в 1 3 град. Каждый фоторецептор центральной ямки соединен с отдельным нервным волокном, в то время как в других частях сетчатки на одно волокно замыкается группа чувствительных клеток. Таким образом, большая часть сетчатки служит лишь для общей ориентировки, а хорошо видит глаз в очень малой части угла зрения - единицы угловых градусов.  [1]

2 Периферические границы поля зрения ( в градусах в зависимости от освещенности фона. [2]

Скотопическое поле зрения определяют для выявления патологии парамакуляр-ных областей сетчатки. Наиболее часто исследуется мезопиче-ское поле зрения для выявления патологии зрительного нерва и периферии сетчатки.  [3]

Osterberg - Fick y зрительный угол, свойственный той области сетчатки, на которую проецируется исследуемая точка. На рис. 41, а, схематически представлена одна из карт, а на рис. 41, б показано ее положение в негатоскопе.  [4]

5 Две схемы организации рецептивного поля. [5]

В узком смысле этого слова рецептивное поле означает совокупность областей сетчатки, стимуляцией которых можно вызвать реакцию нейрона; в широком - всю структурную организацию, ответственную за эти реакции. Рецептивные поля разных клеток могут иметь общие элементы. Ганглиозные клетки сетчатки кошки имеют, как правило, круглые рецептивные поля, в которых центр и периферия по-разному реагируют на световую стимуляцию. Примерно половина всех нейронов отвечает увеличением импульсации на включение света в центре своего рецептивного поля ( центральный ответ), или на выключение света на периферии поля ( периферический ответ), остальные возбуждаются при выключении света в центре или его включении на периферии. Такая оппозиционность центра и периферии является, по-видимому, одним из проявлений горизонтального взаимодействия ( латерального торможе-лия), тщательно изученного в глазу лимулуса и лягушки. Именно латеральное торможение является основой функциональной организации рецептивного поля. Сетчатка кошки существенно отличается по структуре и функции от сетчатки лягушки, приближаясь к человеческой, однако латеральное торможение в глазу кошки изучено слабо. В частности, до сих пор неясен сам механизм латерального торможения. Ниже будут рассмотрены две схемы.  [6]

Из-за наличия пигмента пятна колбочки в центре сетчатки постоянно недовозбуждаются энергией коротковолнового ( синего и голубого) излучения по сравнению с колбочками в прилегающих областях сетчатки. В результате, когда мы смотрим на однородное цветовое поле, мы зрительно не выделяем какого-либо центрального пятна, соответствующего распределению пигмента в желтом пятне сетчатки. Поле представляется нам совершенно однородным, каково оно и есть на самом деле.  [7]

Такой характер передачи информации, наряду с тем фактом, что колбочки более плотно сконцентрированы в центральной ямке, позволяет понять, почему острота зрения максимальна именно в этой области сетчатки и почему предмет, изображение которого проецируется в центр сетчатки, всегда воспринимается отчетливее, чем предмет, расположенный ближе к периферии поля зрения.  [8]

Для ответа на этот вопрос нами иследована активность АТФазных систем ( Na, К - АТФаза и Мд - АТФаза) и ци-тохромоксидазы в гомогенатах ткани периферической и центральной областей сетчатки, а также в субклеточных компонентах ( исходная фракция митохондрий) мозга кроликов, выращенных с момента рождения до 2 5-месячного возраста в условиях световой депривации.  [9]

Это предположение подтверждает результат опыта, в котором диск вращается в обратную сторону - так, что лампочку перекрывает сначала его черная половина. Действительно, область сетчатки, где получается красное изображение лампочки, за время, в течение которого перед глазом находится черная часть диска, успевает отдохнуть. Поэтому, когда перед глазом оказывается белая половина диска, все цвета, входящие в состав белого света, воспринимаются глазом одинаково хорошо.  [10]

11 Сопутствующие и вредные производственные факторы. [11]

Термические нарушения сопровождаются повреждениями сетчатой оболочки глаза. Особенно опасны повреждения центральной ямки области сетчатки как более важной в функциональном отношении. Повреждения этой области могут привести к глубоким и стойким нарушениям центрального зрения. Излучение может поглощаться и другими элементами глаза, в частности сосудистой оболочкой, но в меньшей степени.  [12]

Второй, резко выраженный, вариант I типа ( рис. 103) характеризуется наличием более очерченных и резче депигмен-тированных очагов на сером или свинцово-сером фоне периферии глазного дна в сочетании с очень мелкими или несколько более крупными, обычно круглой формы пигментными отложениями, располагающимися либо в центре очагов депигментации, либо вне их, перемежаясь с ними. Процессом захватываются и перипапиллярная, и макулярная области сетчатки. Зрительный нерв бледен, атрофичен. Функции глаза всегда нарушены в большей или меньшей степени.  [13]

Изменения в системе микроциркуляции имеют различные офтальмологические и ангиографические проявления. Это хорошо видно на флюоресцентных ангиограммах в виде неконтрастируемых флюоресцеином областей сетчатки. В этих участках сетчатки развивается локальная гипоксия, которая позже приводит к пролиферативным изменениям.  [14]

Площадку заданной яркости, воспринимаемую желтым пятном и окружающей его ( парафовеальной) областью сетчатки, можно так уменьшить в размерах, что становятся невозможными цветоразличения типа желтое - синее, хотя различения красное - зеленое и темное - светлое могут производиться все еще достаточно легко. Частично этот эффект резкого снижения способности различать цвета малых наблюдаемых полей ( в особенности цвета в области спектра от синего до зеленого) может быть объяснен механизмом локальной адаптации. Дальнейшее уменьшение наблюдаемой площадки приводит к невозможности отличать даже красный цвет от зеленого, хотя способность к различению светлое - темное все еще сохраняется.  [15]



Страницы:      1    2    3