ZvierAhtate.com

Ľudské oko, schéma a zariadenie očnej bulvy

Ako funguje ľudské okoHovorí sa, že oči človeka sú zrkadlom duše. Rád by som sa na to pozrel za zrkadlom a zistiť štruktúru prístroja, prostredníctvom ktorého obdivujete jasné farby, zvieratá, rastliny atď. Článok sa zaoberá štruktúrou ľudských očí.

Vnímanie vizuálnych informácií

Dôraz sa kladie optický systém, ktorý je zodpovedný za vnímanie, bezchybné posudzovanie a poskytovanie vizuálnych informácií. Toto je očné zariadenie. Časti, ktoré sú súčasťou očnej gule, harmonicky spolupracujú na vykonaní vyššie uvedených krokov. Mali by ste starostlivo zvážiť štruktúru ľudského oka, ktorej diagram je uvedený nižšie.

Odrazený od objektov lúče slnka, spadnúť na špeciálne objektív, ktorého meno je rohovka. Slúži na zaostrenie svetelných lúčov rozptýlených vo všetkých smeroch. Rohovka odráža lúče a pokojne prechádzajú cez prednú komoru naplnenú čírou kvapalinou, ponáhľa do očnej dúhovky. V ňom je žiak, ktorý má guľatý tvar. Je cez ňu do hlbín oka, že svetelný tok výhradne centrálnych lúčov padá. Zvyšok umiestnený na okraji je filtrovaný pigmentovou vrstvou očnej membrány.

Žiak je zodpovedný za:

  • prispôsobenie oka rôznym stupňom osvetlenia;
  • regulácia prieniku prúdu do sietnice;
  • oddeľuje zakrivenie spôsobené bočnými lúčmi svetla.

Potom sa výrazne ochudobnený svetelný tok presunie na inú šošovku - objektív. Jeho úlohou je dosiahnuť presnejšie zaostrenie svetelného toku. Potom, pri obídení sklovcového tela, sietnica, ktorá slúži ako špecifická obrazovka, prijíma informácie, v ktorých je premietnutý výsledný obraz obrátený.

Žiak koordinuje množstvo svetelných lúčov, ktoré vstupujú do oka a dostanú sa do sietnice. To všetko sa deje vďaka schopnosti žiaka zmeniť veľkosť svojho priemeru.

Objekt, na ktorý sa treba pozrieť, sa odráža v makule - centrálne miesto očnej sietnice. Je to od nej, že závisí ostrosť ľudského vizuálneho vnímania. Informačný tok, spracovaný bunkami sietnice, ho kóduje do série impulzov, ktorý má elektromagnetický charakter a pošle ho do pravej oblasti mozgu pomocou optického nervu. Tam prijaté informácie sú vnímané neodvolateľne a zmysluplne - to je dokončenie prijímania obrazu.

Štruktúra ľudského oka

Opis štruktúry okaZrak - ľudské telo, ktoré zahŕňa periférnu zónu, zodpovedné za správny príjem primárnych informácií. Táto zóna je rozdelená na niekoľko systémov:

  • prínosových;
  • motor;
  • ochrana;
  • Očné gule.

Rád by som poznamenal a iné časti oka:

  • Subkortické centrá;
  • Zóna zodpovedná za výkon nervového signálu;
  • Kortikálne vizuálne centrá.

Anatomická štruktúra oka

Jablko oka so svojou štruktúrou pripomína guľku nepravidelného tvaru. U dospelého pacienta je veľkosť anteroposterilizácie približne 24 mm. Jablko sa nachádza v očnej objímke, ktorá sa v dôsledku kostného tkaniva vyznačuje zvýšenou silou. Pomocou vláknitej membrány sa očná guľa oddelí od tvorby kostí. Svaly poskytujú aktívny pohyb s očami. Očné telo obsahuje tri mušle:

  • vonkajšie;
  • priemer;
  • Vnútorné.

Pozrime sa na to podrobnejšie.

Vonkajšia škrupina

Sclera - je nepriehľadné, vláknité, silné spojivové tkanivo, ktoré sa nemôže pochváliť bohatstvom krvných ciev a bunkových prvkov. Farba je modrastá alebo biela. Jej vrchné kryty sklerovej dosky, nazývaný epiklérom. Štruktúra skléry pozostáva z kolagénových medzibunkových útvarov, elastických tenkých vlákien, spojených látkou. Plášť samotný obklopuje takmer celý očný bulb a v prednej časti je premenený na rohovku.

Táto viditeľná časť membrány sa tiež nazýva proteín. K tomu sú očné svaly upevnené. Úsek skléry hraničiaci s rohovkou je obdarený venóznym sínusom prstencového charakteru. Polomer zakrivenia blaha zodpovedá 11 mm.

Rohovka ako súčasť skléry

Ako človek vidíToto je pokračovanie skléry. Vyzerá to ako doska priehľadnej farby. Jeho tvar v prednej časti je konvexný a za ním je konkávny. Rohovka zachováva tvar oka vďaka svojej hustote a tuhosti. Vertikálny priemer elipsovitého tvaru je 11 mm, horizontálne - 12 mm. Zakrivenie priemerného polomeru je 8 mm. V strede je hrúbka rohovky približne 0,8 mm, na obvode - 1,2 mm. Refrakčná sila je približne 40 dioptrií.

K rohovke sa nachádzajú vetvy, ktoré sa odchyľujú od predných ciliárnych artérií a tvoria sieť kapilár pozdĺž končatiny - to je okrajová vaskulárna sieť. Jasné usporiadanie rohovkových buniek, ako vysokokvalitná šošovka, ktorá sa zúčastňuje procesu zraku, umožňuje vnímanie obrazu jasnejšie a bez skreslenia.

Stredná škrupina oka

Táto škrupina sa nazýva aj cievna. Má 6 až 8 zadných, zrezaných ciliárnych artérií, ktoré prechádzajú cez skléru, okolo optického nervu a ďalej sa rozpadajú na drobné vetvy, tvoria choroid.

Dvojica zadných, ale už dlhých, ciliárnych artérií preniká do očnej gule, vstupuje do suprachoroidnej prednej strany a vytvára veľký arteriálny kruh dúhovky. predné ciliárnej artérie aktívne sa zúčastňovať na tvorbe tohto kruhu. Slúžia aj ako pokračovanie orbitálnej tepny, a to jej svalových ramien.

Ľudské oko má dva systémy na dodávanie krvi. Prvý - pre zadné krátke ciliárne tepny, druhý - pre zadné dlhé a predné ciliárne tepny, rovnako ako pre dúhovku.

Očné lekári rozdeľujú strednú časť oka na 3 zóny:

  • iris;
  • Ciliárne telo;
  • Choroid.

Anatómia ľudského okakosatec. Pokiaľ ide o opis jeho štruktúry, treba poznamenať, že niektorá očná vaskulárna membrána umiestnená vpredu má tvar disku. Žiak oka je v strede tohto disku v špeciálnom otvore. Počet svetelných lúčov vstupujúcich do oka ovláda žiaka. Tiež pôsobí ako membrána. Táto aktivita žiaka sa nazýva diafragmatický. Svaly vnútri dúhovky zmluvu a relaxovať, zmena priemeru žiaka.



Farba dúhovky závisí od pigmentu a hustoty stromy. Iris bude modravý odtieň, ak je malé množstvo pigmentu a tkanivá sú v uvoľnenom stave. V zelenej farbe je dúhovka zafarbená s dobrou prítomnosťou pigmentu a voľného stavu tkanív. Hustý tkanivový stav a malé množstvo pigmentu sú charakterizované šedou farbou dúhovky. Keď je pigment dostatočný, farba je hnedá.

Ciliárne telo. Tiež sa nazýva ciliárne telo. Vonkajšie podobné kruhovému valcu. Nachádza sa za dúhovkou, je určená na pridelenie kvapaliny potrebnej na plnenie a kŕmenie avaskulárnych očných oblastí - šošovky, rohovky, sklovitého tela. A tiež poskytuje stabilitu vnútroočného tlaku. Uvoľnená tekutina z ciliárnych klíčkov má špecifické chemické zloženie.

cievovka. Jeho štruktúra je žila a tepna, cez ktorú sa vyskytuje saturácie živín ostatné časti oka. Jeho miesto na zadnej časti strednej škrupiny.

Vnútorná škrupina oka

Ochranný systém okaRetin A. Plášť umiestnený vo vnútri a vstupujúci do štruktúry očnej gule sa nazýva sietnica, ktorá je periférnou počiatočnou časťou vizuálneho analyzátora. V tejto časti začína počiatočné hodnotenie, ktoré preniká do oka optických patogénov. Sieťka je zodpovedná za premietanie dokončeného obrazu a jeho konečné spracovanie.

Prenos generovaných nervových impulzov vo forme spracovaných, mnohonásobne filtrovaných a nekoherentných informácií vstupuje do ľudského mozgu. To všetko vďaka ostatným okuliarom.

Štruktúra sietnice veľmi podobný priehľadnému filmu. V blízkosti optického nervu je jeho hrúbka asi 0,4 mm a v žltej škvrne, v zadnom póle oka 0,1-0,08 mm a 0,1 na obvode. Miesto fixácie má len dve miesta. Prvý - je umiestnený v blízkosti kruhu zrakového nervu, je držaný jeho vláknami tvorenými vetvy gangliových častíc sietnice. Druhým je miesto, kde pracovná oblasť sietnice končí.

Vo vzhľade je sietnica znázornená ako línia dentátu a cikcaku. Zo všetkých škrupín oka sa považuje za ten najtenší. Vyjadrili rôzne typy buniek podobné tyčinkám a kužeľom. Tieto fotoreceptory, pomocou ktorých je tu vytvorenie elektrickej energie zo svetla. Chcel by som poznamenať, že vzhľadom na to, že v obsahu škrupiny sú zahrnuté tyčinky s vynikajúcou fotosenzitivitou, má človek možnosť mať súmrak a periférne videnie.

Pre centrálne videnie a schopnosť rozlišovať farby nesú zodpovednosť kužele, takže pre svoju prácu potrebujú viac svetla. Značná koncentrácia týchto buniek môže byť pozorovaná na makuli. Bunky poskytujú vizuálnu ostrosť.

Očné jadro, alebo dutiny oka. Obsahuje nasledujúce komponenty:

  • Tekutina plniaca očné komory;
  • objektív;
  • Telo sklovca.

Ako je usporiadaný orgán zrakuPredná kamera sa nachádza medzi dúhovkou a rohovkou. V priestore medzi dúhovkou a šošovkou je zadná komora. Za účasti žiakov vykonávajú dve dutiny svoju interakciu, čo zabezpečuje dobrý obeh tekutiny medzi nimi.

šošovka. Tvar šošovky sa podobá bikonvexnej šošovke. Slúži ako refrakčné médium oka. Objektív je priehľadný a pružný. Jeho poloha je medzi sklovitým telom, za žiakmi a dúhovkou.

Objektív - biologická šošovka, čo prispieva k zaostreniu pohľadu na objekty umiestnené na rôznych vzdialenostiach a rekonštruuje zakrivenie pod vplyvom ciliárneho svalu. Inými slovami, zohráva hlavnú úlohu pre dobrú prácu ľudského vizuálneho systému. Refrakčný výkon šošovky v pokojnej polohe je 20 dioptrií a pri záťaži na ciliárny sval, zmeny dosahujú 30 dioptrií.

Telo sklovca. Najväčšia časť oka je transparentné sklovité telo, veľmi podobné gélu. Kyselina hyalurónová a voda sú jej hlavné zložky. Napriek tejto štruktúre sa nerozširuje, pretože je uzavretá v tenkej škrupine a má vláknitú štruktúru. Sklovitá humorka je zabudovaná do optického zariadenia oka a poskytuje sietnici výživu.

Ochranný systém

Očné rohovkyOko človeka sa nachádza v očnej zásuvke. Ochrana očí externe vykonávané po stáročia. Optický nerv vystupuje z vnútra oka a prechádza cez určitý kanál do lebky, kde sa nachádza mozog. Tukové a okulomotorové svaly obklopujú okuliare okolo okrajov.

Ever. Horné a dolné viečka slúžia ako špeciálna septa. Zhora pokrytá vrstvou kože a zvnútra je sliznica. Vďaka očnému viečku je oko dobre chránené. Štruktúra očných viečok zahŕňa prítomnosť chrupaviek, žliaz a svalových tkanív (kruhové svalstvo oka a svalové dýchanie horného očného viečka). Žľazy vylučujú prsty oka, ktoré dostatočne zvlhčujú povrch oka.

Spojivky. Na prednej zóne je toto sliznice očných viečok. Bez dotyku očnej rohovky sa postupne mení na spojivkové vrecia. Keď je oko v uzavretej polohe, vytvára sa prázdny priestor pomocou spojovacích plechov, udržiavajúc oči od mechanických poškodení a vysychanie.

Svaly oka. Pri pohybe oka vedie 4 priame svaly (vnútorné, vonkajšie, spodné a horné) a dva šikmé - horné a spodné. Celkovo je na obežnej dráhe 8 svalov. Prechádzajúc cez celé oko človeka, svaly nájdu svoj koniec v bielkovine.

Stojí za zmienku, každá skupina svalov v určitom smere otáča oko človeka. Dolný šikmý sval si zaslúži zvláštnu pozornosť. Má začiatok na hornej čeľusti. Je umiestnený smerom nahor šikmo a mierne za sebou - medzi stenou očnej objímky a priamym spodným svalom.

Ľudské telo
Štruktúra okaŠtruktúra očnej guleĽudská fyziológiaZariadenie ľudského okaAko funguje ľudské okoŠtruktúra vzorky očnej bulvy
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno