Cтраница 2
На сетчатке глаза, так же как на светочувствительной пластинке фотокамеры, изображение предметов после объектива - действительное, уменьшенное и обратное. [16]
![]() |
Кривые видности для. [17] |
В сетчатке глаза находится около 126 млн. светочувствительных клеток, из которых примерно 6 млн. колбочек и 120 млн. палочек. К нервным волокнам палочки присоединяются большими группами ( по 15 - 400 шт. Различные участки сетчатки глаза не одинаково чувствительны к световым раздражениям. Наиболее чувствительна центральная ямка, которая находится в центре сетчатки. В ней находится около 40 тыс. колбочек, а палочки отсутствуют. К центральной ямке прилегает область желтого пятна, в котором концентрация колбочек значительно меньше, чем в центральной ямке. В желтом пятне имеются и палочки, число которых растет по мере удаления от центра пятна. По мере удаления от желтого пятна концентрация палочек растет, а колбачек убывает. [18]
На сетчатке глаза действительное изображение гвоздика получается перевернутым. Однако мы видим гвоздик так, как он есть, благодаря тому, что мозг при расшифровке идущих от глаза сигналов переворачивает изображение. Кроме того, гвоздик отбрасывает на сетчатку тень, которая ориентирована так же, как сам гвоздик. [19]
В сетчатке глаза находится около 125 млн. светочувствительных клеток, из которых примерно 6 млн. колбочек и 120 млн. палочек. К нервным волокнам палочки присоединены большими группами ( 15 - 400), а колбочки - по одной или по нескольку. Различные участки сетчатки глаза неодинаково чувствительны к световым раздражениям. [20]
В сетчатке глаз с клиническим выздоровлением ( срок наблюдения до двух месяцев) со стороны нейроэпителия наблюдали кратерообразные фокусы снижения АТФ-азной активности в ядрах фоторецепторных клеток, палочки и колбочки были подвержены полной деструкции. Частичной или полной деструкции был подвергнут и пигментный эпителий с распылением пигмента в мозговом слое сетчатки. Во внутреннем ядерном слое и особенно в слое ганглиозных клеток снижение АТФ-азной активности было выражено в меньшей степени. Следует отметить, что наряду с участками со сниженной АТФ-азной активностью в сетчатке встречались участки с нормальной структурой и нормальной или повышенной активностью АТФ-азы в ядерных слоях сетчатки. [21]
Как и сетчатка глаза, обычный фотоэлемент не может обнаруживать тепловые лучи. В этом можно убедиться, поместив фотоэлемент около нагретого утюга в темной комнате. Благодаря фотографическим снимкам мы знаем, что утюг излучает тепловые лучи, но фотоэлемент на них не реагирует. Совершенно другой результат мы получим, если в качестве источника света используем ртутную дуговую лампу. Для этой цели вполне пригодна небольшая ртутная лампа, предназначенная для стерилизации продуктов. Лампы этого типа изготовляются из особого стекла, носящего название корекс. При поднесении фотоэлемента к такой лампе электрический ток в фотоэлементе возрастает с увеличением силы падающего на него света. Если же между лампой и фотоэлементом поместить пластинку из обычного оконного стекла, почти идеально прозрачного для видимого света, то сила тока в фотоэлементе заметно уменьшается. [22]
Светочувствительные рецепторы сетчатки глаза по-разному реагируют на свет разного спектрального состава и интенсивности, что позволяет человеку отличать одни излучения от других. [23]
Изображение на сетчатке глаза тоже двухмерное, плоское, и тем не менее мы не лишены возможности видеть предметы объемными, обладающими не только высотой и шириной, но и глубиной. [24]
Чтобы на сетчатке глаза получалось отчетливое изображение, глаз должен преломлять световые лучи. В основном ( примерно на две трети) преломление происходит на внешней поверхности глаза. Если вода касается глаза, то световые лучи, попадая из воды в глаз, практически не преломляются, так как коэффициент преломления вещества глаза примерно равен коэффициенту преломления воды. Когда человек, плавая в воде, надевает специальные очки, то перед глазами остается слой воздуха, и преломление света происходит нормально. У рыбы, которая может видеть одновременно в воде и в воздухе, имеются две сетчатки, а хрусталик глаза обладает яйцевидной формой. Для компенсации уменьшения преломляющей способности той части глаза, которая погружена в воду, участок хрусталика, преломляющий свет от под водных объектов, имеет большую кривизну. [25]
Для исследования взята сетчатка глаз кроликов; новорожденного, 5-дневного, 10 - 15-дневного, 1 месяца, 2 месяцев и взрослого. Всего исследовано 30 глаз 15 кроликов породы шиншилла. Выбор этих сроков обусловлен различными функциональными условиями органа зрения животных ( 1 - 5 день до прозревания, 10 - 15 день в период прозревания, остальные возрастные группы - прозревшие. [26]
![]() |
Кривые основных возбуждений глаза. [27] |
Эти светочувствительные элементы сетчатки глаза принято называть красным, синим и зеленым центрами. Они реагируют на излучения различных длин волн, но максимумы их чувствительности занимают разные положения и соответствуют трем основным цветам. [28]
Суммарный электрический ответ сетчатки глаза на свет носит название электроретинограммы и может быть зарегистрирован от целого глаза или же непосредственно от сетчатки. Для записи электроретинограммы один электрод помещают на поверхности роговой оболочки, а другой прикладывают к коже лица вблизи глаза или мочке уха. [29]
Разместим мысленно на сетчатке глаза декартову систему координат х, у с началом в центре сетчатки. Тогда действительное оптическое изображение, создаваемое на сетчатке может быть описано некоторой функцией, характеризующей распределение яркости и цветности различных точек изображения. [30]