Органы зрения строение глаза. Строение и функции органов зрения человека


Органы зрения рыб устроены в основном так же, как у других позвоночных. Сходен с остальными позвоночными у них и механизм восприятия зрительных ощущений: свет проходит в глаз через прозрачную роговицу, далее зрачок – отверстие в радужной оболочке – пропускает его на хрусталик, а хрусталик передает фокусирует свет на внутреннюю стенку глаза сетчатку, где и происходит его непосредственное восприятие. Сетчатка состоит из светочувствительных (фоторецепторные), нервных, а также опорных клеток.

Светочувствительные клетки располагаются со стороны пигментной оболочки. В их отростках, имеющих форму палочек и колбочек, имеется светочувствительный пигмент. Количество этих фоторецепторных клеток очень велико – на 1 мм 2 сетчатки у карпа их насчитывается 50 тыс. (у кальмара – 162 тыс., паука – 16 тыс., человека – 400 тыс., совы – 680 тыс.). Посредством сложной системы контактов конечных разветвлений чувствующих клеток и дендритов нервных клеток световые раздражения поступают в зрительный нерв.

Колбочки при ярком свете воспринимают детали предметов и цвет. Палочки воспринимают слабый свет, но детального изображения создать не могут.

Положение и взаимодействие клеток пигментной оболочки, палочек и колбочек меняются в зависимости от освещенности. На свету пигментные клетки расширяются и прикрывают находящиеся около них палочки; колбочки подтягиваются к ядрам клеток и таким образом передвигаются к свету. В темноте к ядрам подтягиваются палочки (и оказываются ближе к поверхности); колбочки приближаются к пигментному слою, а сократившиеся в темноте пигментные клетки прикрывают их.

Количество рецепторов разного рода зависит от образа жизни рыб. У дневных рыб в сетчатке превалируют колбочки, у сумеречных и ночных – палочки: у налима палочек в 14 раз больше, чем у щуки. У глубоководных рыб, живущих в темноте глубин, колбочек нет, а палочки становятся больше и количество их резко увеличивается – до 25 млн/мм 2 сетчатки; вероятность улавливания даже слабого света возрастает. Большая часть рыб различает цвета, что подтверждается возможностью выработки у них условных рефлексов на определённый цвет – синий, зеленый, красный, жёлтый, голубой.

Некоторые отступления от общей схемы строения глаза рыбы связаны с особенностями жизни в воде. Глаз рыбы эллипсовидный. В числе других он имеет серебристую оболочку (между сосудистой и белковой), богатую кристалликами гуанина, которая придает глазу зеленовато-золотистый блеск.

Роговица почти плоская (а не выпуклая), хрусталик шаровидный (а не двояковыпуклый) – это расширяет поле зрения. Отверстие в радужной оболочке – зрачок – может изменять диаметр только в небольших пределах. Век у рыб, как правило, нет. Лишь акулы имеют мигательную перепонку, закрывающую глаз как занавеска, и некоторые сельди и кефали – жировое веко – прозрачную пленку, закрывающую часть глаза.

Расположение глаз по бокам головы (у большинства видов) является причиной того, что рыбы обладают в основном монокулярным зрением, а способность к бинокулярному зрению весьма ограничена. Шаровидность хрусталика и перемещение его вперед к роговице обеспечивает широту поля зрения: свет в глаз попадает со всех сторон. Угол зрения по вертикали составляет 150°, по горизонтали– 168–170°. Но вместе с тем шаровидность хрусталика обусловливает близорукость рыб. Дальность их зрения ограничена и колеблется в связи с мутностью воды от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров.

Видение на дальние расстояния становится возможным благодаря тому, что хрусталик может быть оттянут специальной мышцей–серповидным отростком, идущим от сосудистой оболочки дна глазного бокала.

При помощи зрения рыбы ориентируются и относительно предметов, находящихся на земле. Улучшение зрения в темноте достигается наличием отражательного слоя (тапетум) – кристалликов гуанина, подстилаемых пигментом. Этот слой не пропускает свет к лежащим позади сетчатки тканям, а отражает его и возвращает вторично на сетчатку. Так увеличивается возможность рецепторов использовать свет, попавший в глаз.

В связи с условиями обитания глаза рыб могут сильно видоизменяться. У пещерных или абиссальных (глубоководных) форм глаза могут редуцироваться и даже исчезать. Некоторые же глубоководные рыбы, наоборот, имеют огромные глаза, позволяющие улавливать совсем слабые следы света, или телескопические глаза, собирающие линзы которых рыба может поставить параллельно и обрести бинокулярное зрение. Глаза некоторых угрей и личинок ряда тропических рыб вынесены вперед на длинных выростах (стебельчатые глаза).

Необычна модификация глаз у четырехглазки из Центральной и Южной Америки. Ее глаза помещаются на верху головы, каждый из них разделен перегородкой на две самостоятельные части: верхней рыба видит в воздухе, нижней– в воде. В воздушной среде могут функционировать глаза рыб, выползающих на берег или деревья.

Роль зрения как источника информации из внешнего мира для большинства рыб очень велика: при ориентации во время движения, при отыскивании и захвате пищи, при сохранении стаи, в нерестовый период (восприятие оборонительных и агрессивных поз и движений самцами-соперниками, а между особями разных полов – брачного наряда и нерестового “церемониала”), в отношениях жертва –хищник и т. д.

Способность рыб воспринимать свет издавна использовалась в рыболовстве (лов рыбы на свет факела, костра и т. д.).

Известно, что рыбы разных видов неодинаково реагируют на свет разной интенсивности и разной длины волны, т. е. разного цвета. Так, яркий искусственный свет привлекает одних рыб (каспийская килька, сайра, ставрида, скумбрия и др.) и отпугивает других (кефаль, минога, угорь и т. д.). Так же избирательно относятся разные виды к разным цветам и разным источникам света – надводным и подводным. Все это положено в основу организации промышленного лова рыбы на электросвет (так ловят кильку, сайру и других рыб).



Глазное яблоко

Глазное яблоко представляет собой форму шара. В нем выделяют передний и задний полюсы. Передний полюс - это наиболее выступающая точка роговицы, задний расположен от места выхода зрительного нерва. Соединяющая оба полюса условная линия называется осью глаза.

Глазное яблоко состоит из ядра, покрытого тремя оболочками: фиброзной, сосудистой и внутренней, или сетчатой.

Снаружи глазное яблоко покрыто фиброзной оболочкой, которая подразделяется на задний отдел - склеру и прозрачный передний - роговицу, граница между которыми проходит по борозде склеры.

Сзади на склере находится решетчатая пластинка, через которую проходят волокна зрительного нерва.

Роговица - прозрачная выпуклая пластинка блюдце-образной формы, состоящая из пяти слоев: передний эпителий, передняя пограничная пластинка, собственное вещество (роговицы), задняя пограничная пластинка, задний эпителий (эндотелий роговицы). Роговица лишена кровеносных сосудов, ее питание происходит за счет диффузии из сосудов лимба и жидкости передней камеры глаза.

Впереди сосудистая оболочка переходит в утолщенное ресничное тело кольцевидной формы. Ресничное тело участвует в аккомодации глаза, поддерживая, фиксируя и растягивая хрусталик. Ресничное тело впереди переходит в радужку, которая представляет собой круглый диск с отверстием в центре (зрачок). Радужка расположена между роговицей и хрусталиком.

Радужка состоит из пяти слоев: передний - эпителий - является продолжением эпителия, покрывающего заднюю поверхность роговицы, затем следует наружный пограничный слой, сосудистый слой, внутренний пограничный слой и пигментный слой, выстилающий заднюю поверхность.

Наружный пограничный слой образован основным веществом, в котором имеется множество фибробластов и пигментных клеток. Сосудистый слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой залегают многочисленные сосуды и пигментные клетки.

Внутренний (пограничный) слой радужки по строению сходен с наружным. Пигментный слой радужной оболочки является продолжением эпителия, покрывающего цилиарное тело и реснитчатые отростки, он двухслойный. Различное количество и качество пигмента меланина обусловливает цвет глаз - карий, черный (при наличии большого количества меланина), голубой, зеленоватый (если пигмента мало). Радужка составляет от 12 до 13 мм в диаметре и около трех десятых миллиметра в толщину. Она имеет две окружности - большую и малую.

Слои радужной оболочки глаза следующие:

Эндотелий

Этот слой образуют сложные клетки, которые отвечают за контакт с водянистым телом (жидкостью, которая находится в переднем отделе глаза).

Строма

Это собственно ткань радужной оболочки глаза, которая состоит из соединительной ткани, хроматических клеток, мышечных прожилок, нервных волокон, кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и базилярной мембраны с глубоким слоем, который содержит кольцеобразную границу миллиметровой ширины из мышечных прожилок, сокращение которых уменьшает размер зрачка (сфинктер).

Слой пигментации

Состоит из двух рядов эпителиальных клеток темно-пурпурного цвета.

Это эпителиальные клетки ретины, которые находятся над малой окружностью радужной оболочки глаза и окружают зрачок.

Иннервация радужной оболочки глаза состоит из большой неврогландулярной вегетативной системы с симпатическими тораколюмбальными отделами и парасимпатическими отделами черепа и таза.

Кольцеобразные мышечные фибры, так же как и ресничная мышца, иннервируются отделом короткого ресничного нерва общей двигательной системы глаза (III нерв), которая связана с мезэнцефалическим отделом.

Расширительные мышечные фибры иннервированы длинным ресничным нервом, который связан с симпатическим шейным нервным узлом.

Эти нервы проходят к радужной оболочке глаза через слой оболочки глазного яблока, образуя иридологическое сплетение, откуда направляются к мышечным фибрам и к другим структурам радужной оболочки глаза. Некоторые нервные волокна образуют сеть, или цепь, на субэндотелиальной поверхности. Эта цепь состоит из треугольных ячеек, основы которых описывают концентрические окружности. Таким образом, существует глубокая подвижная цепь нервных волокон.

Если рассматривать все в комплексе, то можно сделать вывод о том, что радужная оболочка глаза является самым чувствительным органом тела: если мышцам ног соответствуют 120 мышечных фибр на единицу, то мышцам радужной оболочки глаза соответствует от одной до восьми фибр на единицу, что является огромной цифрой для такого малого анатомического пространства.

О строении глаза возникает много вопросов. Этот орган находится на втором месте после мозга по сложности строения в человеческом организме. Удивительным является то, что такой небольшой по размеру орган зрения имеет огромное количество рабочих систем и отличается большим функционалом. Строение органа зрения предполагает наличие более двух с половиной миллионов составных частей, при этом за краткий миг времени происходит обработка большого числа информации. За счет того, что строение человеческого глаза предполагает скоординированную работу, и выполняются функции. Это является залогом четкого зрения.

О строении глаза человека схема учебника анатомии расскажет подробно. Выделяется несколько отделов, у каждого из которых есть свои функции:

  • веки;
  • ресницы;
  • склеры глаза;
  • роговица;
  • лимб.

Это малая часть тех отделов, которыми представлен человеческий глаз. Под непосредственно глазом понимается глазное яблоко. Оно представлено в шаровидной форме с неправильными очертаниями. В среднем размер составляет более двух десятков мм у взрослого человека. Располагаются глаза в специальном отсеке костного типа – глазницах. С внешней стороны орган зрения защищается веками, по краям специальными мышцами, которые отвечают за передвижение глаз и клетчаткой, относящейся к жировому виду. С обратной стороны находится центральный нерв, который поставляет данные в головной мозг.

Особенности зрения человека заключаются в устройстве процесса, с помощью которого изображение и формируется. Изначально через роговицу, которая выстилает внешнюю сторону глазного яблока, проходит свет. В ней происходит фокусировка первого уровня. Частично радужка рассеивает лучи, остаток же проходит сквозь зрачок. За счет его адаптивности люди могут воспринимать объекты в разном освещении.

Окончательное преломление светового пучка происходит с помощью линзы. После этого осуществляется прохождение через тело стекловидного типа. Лучи рассеиваются по глазной сетчатке, которая выступает как реципиент, которым преобразуется информация, получаемая от потока света, в импульс нервного типа. Непосредственно изображение формируется благодаря расшифровке этого импульса мозгом.

Особенности век

Внешнее строение глаза связано с формированием век. Под ними понимаются специальные перегородки. Главной функцией является защита глазного яблока от внешних факторов и травм. В большинстве своем веко представлено мышечной тканью. С наружной стороны она выстилается тонкой кожей. За счет того, что ткани здесь представлены мышечные, у обоих век есть возможность свободного передвижения.

За счет постоянной смычки век вокруг глазного яблока, происходит увлажнение и удаление частиц, имеющих другое происхождение. В рамках науки о глазах – офтальмологии подчеркивается, что веки – это важный элемент. Устройство глаз выполнено таким образом, что любые повреждения век могут спровоцировать заболевания.

Чтобы сохранялась форма века и оно было прочным, природой «сконструирован» хрящ. Это плотное образование из коллагена. Внутри хрящей расположены железы мейбомиевые, которыми вырабатывается секрет на жировой основе. Он требуется векам для более плотного смыкания.

Изнутри к хрящу крепится конъюнктива глаза. Строение глаза человека предполагает наличие специальной оболочки слизистого типа, которой вырабатывается жидкость. Без нее увлажнение не представлялось бы возможным. Эта жидкость помогает веку лучше скользить по поверхности глазного яблока. Сосуды, выстилающие глаз, представлены в веке системой с большим числом разветвлений. Вековые функции контролируются тремя видами нервов.

Мышцы глаза

Важная роль, определяющая строение и функции глаза, отводится мышечному корпусу. От них зависит то, какое положение будет у глазного яблока, как оно будет функционировать. С внешней и внутренней стороны на веках закреплены десятки мышц. Однако большая часть задач возлагается на мышечные отростки косого и прямого типа.

Группы мышц выходят из сухожильного кольца, которое скрыто в глазничных глубинах. Над мышцей прямого типа, расположенной сверху, к кольцу крепится и мышца, главный функционал которой подъем века, расположенного сверху.

Прямыми мышцами выстилаются глазничные стенки, которыми с разных сторон окружается нерв. На конце мышц располагаются укороченные сухожилия. Строение склеры предполагает крепление их к тканям. Прямые мышцы при этом помогают глазу повернуться в заданном направлении.

Отличается по своему строению косая мышца, расположенная ниже, которая формируется еще на верхней челюсти. Данная мышца имеет верхнее направление в косом исполнении и располагается в задней части. По науке о глазах за счет согласованности в комплексной работе мышц глаза, само яблоко поворачивается в направлении, которое требуется пользователю. Кроме этого, координируется работа двух глаз в одно и то же время.

Строение и функции органа зрения предполагают разные типы оболочек. Каждой выполняется собственный функционал. Речь идет не только о защите от факторов внешнего происхождения, но и о координированной работе.

С помощью фиброзной оболочки, глаз защищается от факторов, которые могут повредить его извне. Собственно, сосудистая оболочка глаз собирает излишки лучей света, не позволяя им в полном объеме попадать на сетчатку, выстилающую орган зрения. Сосудистая оболочка глаза отвечает еще и за распределение кровоснабжения, которое требуется глазному яблоку на различных слоях.

Еще одна оболочка затрагивает глубины глаз. Под нею понимается сетчатка. Этот зрительный отдел имеет две пигментные части, которые располагаются снаружи и внутри. Внутри у отдела сетчатки тоже две части. Одна из них снабжена элементами, реагирующими на свет, другая их лишена.

Мелкие отделы

Склера – это важная часть для зрительного органа. Склера – это оболочка, которая покрывает глазное яблоко почти полностью (80 процентов). Далее склера перетекает в роговицу с передней стороны. В простонародий склера именуется белком глаза. При этом склера имеет венозный синус в круговом исполнении в месте, где анатомия предполагает соединение с роговицей.

Роговица может считаться продолжением склеры глаз. Этот элемент глазного яблока можно воспринимать как пластинку, которая отличается бесцветностью. Передняя роговичная часть отличается выпуклостью, а сзади имеется некоторое углубление. Краем она соприкасается с телом склеры. Некоторые сравнивают это со стеклом от часов. Роговицу физика бы отнесла к объективу, без которого зрительный процесс невозможен.

Следующий важный физический отдел – радужка. Под нею понимается видимая часть сосудистой оболочки. Она имеет дисковую форму, по центру которой расположен зрачок, представляющий собой отверстие. Радужкой определяется цвет глаз человека. Зависит он от того, насколько плотна строма и сколько пигмента в ней используется.

Когда пигментов используется немного и при тканях высокой рыхлости, радужка чаще имеет голубой оттенок. Если пигмента достаточно, но рыхлость ткани такая же, может проявляться зеленый оттенок. Плотные ткани с небольшим количеством пигмента характерны для серых глаз. Высокая плотность вкупе с большим пигментным количеством встречается у обладателей карих глаз.

Радужка имеет не такую большую толщину. Это 0,2-0,4 десятых миллиметра. На поверхности в передней части имеется ресничный и зрачковый поясок. Для их разделения применяется малый круг артерий. Сплетается он из артерий тонкого размера.

Множество элементов имеет и цилиарное тело. Располагается цилиарное тело вслед за радужкой. Главная задача этой части глаза – производство специального состава. По большому счету цилиарное тело отвечает за напитывание и заполнение жидкостью глазных отделов, расположенных в передней части. Его полностью пронизывают сосуды глаза. При этом жидкость, которую продуцирует цилиарное тело, отличается рядом особенностей.

Кроме огромного числа сосудов, цилиарное тело отличает развитый мышечный комплекс. За счет расслабления и сокращения изменяется форма хрусталика. При сокращении хрусталик увеличивается в толщине, значит, оптический эффект усиливается. Это важно для получения качественного изображения предметов, которые располагаются рядом с человеком. Если мышцы расслаблены, то хрусталик сокращается по толщине своей, и человек может различать предметы, расположенные вдалеке.

Дополнительные части

Под понятием хрусталик, анатомия понимает тело прозрачного цвета, которое располагается напротив зрачка. Хрусталик скрыт в глубинах глазного яблока. По большому счету хрусталик может считаться биологической линзой, которая отличается формой с двойной выпуклостью. Именно хрусталику отводится главная роль. Без его нормального функционирования человеческое зрение не сможет правильно работать. В качестве окружения хрусталика выступает тело стекловидного типа и радужка. Если человек не страдает от нарушений развития, то толщина хрусталика в своем максимальном значении может варьироваться от трех до пяти миллиметров.

Еще один важный отдел – это сетчатка, которой глаз выстилается изнутри. С ее помощью выполняется проекция имеющегося изображения и его итоговая обработка. При нарушениях в работе ее может стягивать эпиретинальная мембрана. Эпиретинальная мембрана – это рубцовая ткань, которая приводит к формированию складок и морщин. Стоит отметить, что, эпиретинальная мембрана часто образуется как осложнение какого-то глазного заболевания. Чаще всего эпиретинальная мембрана регистрируется у людей старшего поколения, начиная от 65 лет. При этом эпиретинальная мембрана не имеет половой зависимости, и встречается одинаково часто у мужчин и у женщин.

С помощью сетчатки различные потоки информации формируются в общий. Здесь происходит несколько этапов фильтрования и переработки информации другими отделами, которые присутствуют в глазном яблоке. В результате формируется импульс, который и достигает мозга через нервные окончания.

База сетчатки формируется двумя клеточными типами. Колбочки и палочки являются фоторецепторами и выступают в роли преобразователей энергии света в «электричество». При небольшом количестве источников света важной частью зрения являются палочки, а колбочки в большинстве своем подключаются при достаточной освещенности. Благодаря ним различаются цвета и мелкие детали объектов. Недостатком сетчатки является ее неплотное прилегание к оболочке из сосудов. В результате происходит отслоение при микротравмах, что становится причиной глазных заболеваний.

Как изменяется и обрабатывается свет

Структура светопреломления в человеческом глазе имеет линзовую систему. Первой линзой является роговица глаза. За счет этой части, человек может видеть на 190 градусов вокруг себя. При нарушениях в роговице, формируются туннельные патологии зрения. Окончательно пучок света преломляется глазным хрусталиком, который отвечает за фокусировку лучей на небольшом по объему участке сетчатки. Хрусталиком варьируется острота зрения, при изменениях наступает близорукость или дальнозоркость.

С помощью структур аккомодации регулируется интенсивность света, который поступает и выполняется фокусировка. В состав аккомодационной структуры входит радужка, зрачок, мышцы разного типа.

К ней иногда относят и хрусталик. За счет изменения кривизны, человеческий глаз фокусируется на предметах, расположенных рядом или вдалеке. За изменение кривизны отвечают цилиарные мышцы. Регулируется световой поток из-за изменений зрачкового диаметра, что приводит к расширению или сужению радужки. За каждый из этих процессов отвечает своя группа радужковых мышц.

Структура рецепторного типа представлена сетчаткой, в которой располагаются клетки-фоторецепторы и нейроны, которые подходят к ним. Сетчатка имеет сложное анатомическое строение, она отличается неоднородностью. На ней присутствует слепое пятно и участок, имеющий повышенную чувствительность. В ней присутствует десять слоев. Главная функция обработки информации света возлагается на фоторецепторные клетки, которые имеют палочковый и колбочковый вид.

Располагается в глазнице (орбите). Стенки глазницы образованы лицевыми и черепными костями. Зрительный аппарат состоит из глазного яблока, зрительного нерва и ряда вспомогательных органов (мышцы, слезный аппарат, веки). Мышцы позволяют глазному яблоку перемещаться. Это пара косых мышц (верхняя и нижняя мышцы) и четыре прямые мышцы (верхняя, нижняя, внутренняя и наружная).

Глаз как орган

Орган зрения человека это сложная структура, которая включает в себя :

  • Периферический орган зрения (глазное яблоко с придатками);
  • Проводящие пути (зрительный нерв, зрительный тракт);
  • Подкорковые центры и высшие зрительные центры.

Периферический орган зрения (глаз) представляет собой парный орган, устройство которого позволяет воспринимать световое излучение.

Ресницы и веки осуществляют защитную функцию. К вспомогательным органам относятся и слезные железы. Слезная жидкость нужна для согревания, увлажнения и очистки поверхности глаз.

Основные структуры

Глазное яблоко – это орган сложной структуры. Внутренние среды глаза окружают три оболочки: наружная (фиброзная), средняя (сосудистая) и внутренняя (сетчатая) . Наружная оболочка по большей части состоит из белковой непрозрачной ткани (склера). В своей передней части склера переходит в роговицу: прозрачную часть наружной оболочки глаза. Через роговицу в глазное яблоко попадает световое излучение. Роговица необходима и для преломления световых лучей.

Роговица и склера достаточно прочны. Это позволяет им поддерживать внутриглазное давление и сохранять форму глаза.

Средняя оболочка глаза это :

  • Радужная оболочка;
  • Сосудистая оболочка;
  • Ресничное (цилиарное) тело.

Радужная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани и сети сосудов. В ее центре расположен зрачок – отверстие, имеющее устройство диафрагмы. Таким образом он может регулировать количество света, поступающее в глаз. Край радужной оболочки переходит в ресничное тело, покрытое склерой. Кольцевидное ресничное тело состоит из ресничной мышцы, сосудов, соединительной ткани и отростков ресничного тела. К отросткам крепится хрусталик. Функциями ресничного тела являются процесс аккомодации и выработка . Это жидкость питает некоторые части глаза и поддерживает постоянное внутриглазное давление.

В нем же образуются вещества, необходимые для обеспечения процесса зрения. В следующем слое сетчатки расположены отростки, носящие название палочек и колбочек. Посредством отростков нервное возбуждение, обеспечивающее зрительное восприятие, передается в зрительный нерв. Активная часть сетчатки называется глазное дно, которое содержит сосуды, и желтое пятно, где находится большая часть отростков-колбочек, отвечающих за цветовое зрение.

Форма палочек и колбочек

Внутри глазного яблока находятся :

  • Внутриглазная жидкость;
  • Стекловидное тело.

Заднюю поверхность век и переднюю часть глазного яблока поверх склеры (до роговицы) покрывает конъюнктива. Это слизистая оболочка глаза, которая выглядит как тонкая прозрачная плёнка.

Строениние передней части глазного яблока и слезного аппарата

Оптическая система

В зависимости от функций, выполняемых различными частями органов зрения, можно выделить светопроводящий и световоспринимающий отделы глаза. Световоспринимающий отдел – это сетчатка. Изображение воспринимаемых глазом объектов воспроизводится на сетчатке с помощью оптической системы глаза (светопроводящего отдела), которая состоит из прозрачной среды глаза: стекловидного тела, влаги передней камеры и хрусталика. Но главным образом преломление света происходит на внешней поверхности глаза: роговице и в хрусталике.

Оптическая система глаза

Лучи света проходят через эти преломляющие поверхности. Каждая их них отклоняет световой луч. В фокусе оптической системы глаза изображение проявляется как его перевернутая копия.

Процесс преломления света в оптической системе глаза обозначается термином «рефракция». Оптическая ось глаза – это прямая, которая проходит через центр всех преломляющих поверхностей. Световые лучи, исходящие от бесконечно удаленных предметов, параллельны этой прямой. Преломление в оптической системе глаза собирает их в основном фокусе системы. То есть главный фокус является тем местом, в котором проецируются бесконечно удаленные объекты. От предметов, которые находятся на конечном расстоянии, лучи, преломляясь, собираются в дополнительных фокусах. Дополнительные фокусы находятся дальше, чем основной.

При исследованиях функционирования глаза обычно принимаются во внимание следующие параметры:

  • Преломляющая , или рефракция;
  • Радиус кривизны роговицы;
  • Показатель преломления стекловидного тела.

Также это радиус кривизны поверхности сетчатки.

Возрастное развитие глаза и его оптической силы

После рождения человека его органы зрения продолжают формироваться. В первые шесть месяцев жизни формируется область желтого пятна и центральная область сетчатки. Также увеличивается функциональная мобильность зрительных путей. В продолжение первых четырех месяцев происходит морфологическое и функциональное развитие черепных нервов. До двухлетнего возраста продолжается совершенствование корковых зрительных центров, а также зрительных клеточных элементов коры. В первые годы жизни ребенка происходит формирование и укрепление связей зрительного анализатора с другими анализаторами. Развитие органов зрения человека завершаются к трем годам.

Световая чувствительность у ребенка появляется сразу после рождения, но зрительный образ еще не может появиться. Достаточно быстро (в течение трех недель) у малыша развиваются условно-рефлекторные связи, которые приводят к совершенствованию функций пространственного, предметного и .

Центральное зрение развивается у человека только на третьем месяце жизни. В последующем происходит его совершенствование.

Острота зрения новорожденного очень низкая. К второму году жизни она повышается до 0,2–0,3. К семи годам развивается до 0,8–1,0.

Способность к восприятию цвета появляется в возрасте от двух до шести месяцев. В пять лет цветовое зрение у детей вполне развито, хотя и продолжает совершенствоваться. Также постепенно (примерно к школьному возрасту) достигают нормального уровня границы поля зрения. Значительно позже других функций глаза развивается бинокулярное зрение.

Адаптация

Адаптацией называется процесс приспособления органов зрения к меняющемуся уровню освещенности окружающего пространства и объектов в нем. Различают процесс темновой адаптации (изменения чувствительности при переходе от яркого света в полную темноту) и световую адаптацию (при переходе от темноты к свету).

«Приспособление» глаза, который воспринимал яркий свет, к видению в темноте развивается неравномерно. Вначале чувствительность нарастает довольно быстро, а затем замедляется. Полное завершение процесса темновой адаптации может продолжаться несколько часов.

Световая адаптация занимает намного более короткий промежуток времени – примерно от одной до трех минут.

Аккомодация

Аккомодацией называется процесс «приспособления» глаза к четкому различению тех объектов, которые, располагаются в пространстве на разном расстоянии от воспринимающего. Механизм аккомодации связан с возможностью изменения кривизны поверхностей хрусталика, то есть изменения фокусного расстояния глаза. Это происходит при натяжении или расслаблении ресничного тела.

С возрастом способность органов зрения к аккомодации постепенно снижается. Развивается (возрастная дальнозоркость).

Острота зрения

Понятие «острота зрения» обозначает способность видеть раздельно точки, которые расположены в пространстве на некотором расстоянии друг от друга. Для того, чтобы измерить остроту зрения, используют понятие «угол зрения». Чем меньше угол зрения, тем выше острота зрения. Острота зрения считается одной из важнейших функций глаза.

Определение остроты зрения – это один из ключевых работы глаза.

Гигиена – это часть медицины, которая разрабатывает правила, важные для предупреждения болезней и укрепления здоровья различных органов и систем организма. Основным правилом, направленным на сохранение здоровья зрения является предупреждение переутомления глаз. Важно научиться снимать напряжение, использовать в случае необходимости методы коррекции зрения.

Также гигиена зрения предусматривает меры, предохраняющие глаза от загрязнения, травм, ожогов.

Гигиена

Оборудование рабочих мест – это часть мероприятий, позволяющих глазам нормально функционировать. Органы зрения наиболее хорошо «работают» в условиях, наиболее близких к природным. Неестественное освещение, невысокая подвижность глаз, сухой воздух в помещении могут приводить нарушениям зрения.

На здоровье глаз оказывает большое влияние качество питания.

Упражнения

Существует довольно большое количество упражнений, помогающих поддерживать хорошее зрение. Выбор зависит от состояния зрения человека, его возможностей, образа жизни . Лучше всего при выборе тех или иных видов гимнастики получить консультацию специалиста.

Простой комплекс упражнений, предназначенный для расслабления и тренировки :

  1. Интенсивно моргать в течение одной минуты;
  2. «Моргать» при закрытых глазах ;
  3. Направить взгляд на определенную точку, расположенную далеко от человека. Смотреть вдаль в течение минуты;
  4. Перевести взгляд на кончик носа , смотреть на него десять секунд. Затем снова перевести взгляд вдаль, прикрыть глаза;
  5. Кончиками пальцев легко похлопывая, выполнять массаж бровей, висков и подглазничной области. После этого необходимо на одну минуту прикрыть глаза ладонью.

Упражнения необходимо выполнять один или два раза в день. Также важно использовать комплекс для отдыха от интенсивных зрительных нагрузок.

Видео

Выводы

Глаз - это сенсорный орган, который обеспечивает функцию зрения. Большая часть информации об окружающем мире (около 90 %) поступает к человеку именно посредством зрения. Уникальная оптическая система глаза позволяет получать четкое изображение, различать цвета, расстояния в пространстве, приспосабливаться к условиям изменения освещенности.

Глаза – это сложно устроенный и чувствительный орган. Его довольно , но и создавая неестественные условия функционирования. Для того чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо соблюдать гигиенические рекомендации. В случае появления проблем со зрением или возникновения глазных заболеваний обращение за консультацией к специалисту необходимо. Это поможет человеку сохранить зрительные функции.

Орган зрения (или зрительной системы) всегда парный, его основная функция – восприятия электромагнитного излучения. Функциональный пик приходится на дневные часы, а с наступлением темного времени суток максимум светочувствительности стремится к части спектра с короткими волнами. Таким образом, в сумерки изменяется цветовоспроятие: к примеру, красные предметы начинают казаться черными, а объекты синих оттенков, – наоборот, кажутся светлыми.

Орган зрения человека, состоящий из глазного яблока со зрительным нервом и вспомогательных органов, находится в глазнице, стенки которой образованы костями мозгового и лицевого черепа. К вспомогательным органам глазного яблока относят: глазницу, выстланную изнутри надкостницей, веки и ресницы, слезный аппарат, конъюнктиву, мышцы глазного яблока, жировое тело глазницы и влагалище глазного яблока. В анатомическом отношении глазное яблоко состоит из трех оболочек и ядра.

В этом материале вы сможете подробно ознакомиться со структурной анатомией и физиологией органа зрения, а также узнать о проводящем пути зрительного анализатора.

Функциональная анатомия органа зрения: системы и их структура

В функциональной анатомии органа зрения можно выделить следующие системы.

Таблица «Строение и функции органа зрения»:

Функциональные системы органа зрения

Функции органа зрения

Компоненты структуры органы зрения

Формообразующая система

придает определенную форму глазному яблоку

наружная оболочка глазного яблока и водянистая влага

Оптическая система

обеспечивает прохожде­ние, преломление и фокусировку лучей света

роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело

Рецепторная система

обеспечивает восприятие зрительной информации, ее кодировку и передачу на соответствующие нейроны ЦНС

сетчатая оболочка

Трофическая система

обеспечивает продукцию и отток внутриглазной жидкости

кровеносные сосуды, чувствительные нервы и нервные окончания

В следующем разделе статьи вы узнаете о строении глазного яблока человека.

Глазное яблоко человека: особенности строения

Глазное яблоко, bulbus oculi , имеет форму шара, у которого спереди находится незначительная выпуклость. Она соответствует местоположению прозрачной его части - роговицы. Остальная (большая) часть наружной оболочки глаза покрыта склерой. В связи с этим в строении глазного яблока выделяют два полюса: передний и задний, polus anterior etpolusposterior. Передний полюс соответствует наиболее выступающей точке роговицы, задний - располагается на 2 мм латеральнее места выхода зрительного нерва. Линия, соединяющая полюса глаза, называется анатомической осью глаза. В свою очередь, в ней различают наружную и внутреннюю оси глазного яблока. Наружная ось, axis bulbi externus, простирается от наружной поверхности роговицы до наружной поверхности заднего полюса глазного яблока и составляет 24 мм. Внутренняя ось, axis bulbi internus (от внутренней поверхности роговицы до сетчатки в области заднего полюса), составляет 21,75 мм. Длина анатомической оси глаза в офтальмологической практике измеряется с помощью ультразвуковой биометрии. Причем с возрастом она практически не изменяется. Лица, у которых длина анатомической оси соответствует указанным величинам (24 и 21,75 мм), являются эмметропами.

Одна из особенностей физиологии органа зрения заключается в том, что при удлинении внутренней оси лучи света фокусируются перед сетчаткой. Это состояние носит название близорукость, или миопия (от греч. myopos - щурящий глаз). Данная категория людей именуется миопами. При укорочении данной оси лучи света фокусируются за сетчаткой глаза, что определяется как дальнозоркость, или гиперметропия.

Окружность глазного яблока, мысленно проведенная по склере на расстоянии, равноудаленном от его полюсов, носит название - экватор глаза. У взрослого эмметропа он равен 77,6 мм.

В анатомии органа зрения выделяют зрительную ось глазного яблока, axis opticus, которая простирается от переднего полюса до центральной ямки сетчатки - точки наилучшего видения.

Организация органа зрения: оболочки глазного яблока

Глазное яблоко состоит из трех оболочек (фиброзной, сосудистой и внутренней), которые последовательно друг за другом окружают структуры, составляющие ядро.

Таблица «Организация органа зрения»:

Оболочки глазного яблока

Составные части оболочек

Отличительные признаки частей глаза как органа зрения

Tunica fibrosa bulbi
выполняет формообразующую (каркасную) и защитную функции

cornea (4\5 глазного яблока)

прозрачность, отсутствие крове­носных сосудов, сферичность, зеркальный блеск, высокая тактильная чувствительность, высокая преломляющая способность

sclera (5/6 глазного яблока)

состоит из плотной соединительной ткани, почти лишена сосудов и нервных окончаний, к ней прикрепляются 6 мышц глазного яблока, на границе с роговицей - sinus veno - sus sclerae ; в области экватора - 4 вортикозные вены

Tunica vasculosa bulbi прочно сращена с внутренней поверхностью склеры в области лимба и у места выхода зрительного нерва

iris , видна через роговицу как диск с отверстием в центре (зрачок, pupilla )

в толщине радужки лежат мышцы- антагонисты ( muscutus sphincter ри- pillae , muscutus dilatator pupillae ); передняя поверхность радужки образована сосудами, соединитель­нотканными тяжами и клетками- хроматофорами, задняя поверхность выстлана клетками заднего эпителия, богатыми пигментом; margo ciliaris срастается с реснич­ным телом при помощи ligamentum pectinatum iridis в радужно-рогович­ном углу, angulus iridocomealis , где имеет щели - Фонтановы про­странства

corpus ciliare - утолщенная часть сосудистой оболочки, расположена в области перехода роговицы в склеру

передняя часть содержит processus ciliares , составляющие corona ciliaris , в orbiculus ciliaris выделяют мери­диональные, циркулярные и радиальные пучки; таким образом, ресничная мышца играет важную роль в аккомодации глаза за счет изменения кривизны хрусталика, поэтому в функциональном отношении ее также называют аккомодационной

choroidea выстилает внутреннюю поверхность заднего отдела склеры

образована 6-8 короткими задними ресничными артериями и сопровождающими их одноименными ве­нами, которые проникают в глазное яблоко в области заднего полюса и формируют сосудистое сплетение

Оболочки глазного яблока

Составные части оболочек

Отличительные признаки

Tunica interna bulbi (сетчатка , retina )

pars optica retinae , содержит палочки и колбочки

слепое пятно: discus nervi optici , в центре диска - excavatio disci ; место наилучшего видения: macula , в центре которого - fovea centralis

« слепая » часть : pars ciliaris retinae, pars iridica retinae

не содержит фоторецепторных клеток

На гистотопограмме в составе зрительной части сетчатки выделяют 10 слоев. Наиболее глубокий из них пигментный слой, который распространяется и на «слепую» часть сетчатки. За пигментным слоем располагаются фоторецепторные клетки - палочки (100-120 млн) и колбочки (6-7 млн). Палочки и колбочки связаны с биполярными нейронами, которые передают информацию на ганглиозные нейроны. Аксоны последних лежат на поверхности сетчатки и в последующем составляют зрительный нерв. В пределах сетчатки они лишены миелиновой оболочки, поэтому пропускают свет до палочек и колбочек. В связи с указанными особенностями строения в сетчатке выделяют пигментную часть, pars pigmentosa, и внутреннюю светочувствительную часть - нервную, pars nervosa.

Содержимым глазного яблока, составляющим его ядро, являются: водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело. Они выполняют светопроводящую и светопреломляющую функции. Водянистая влага, humor aquosus, находится в передней и задней камерах глазного яблока.

Передняя камера глазного яблока, camera anterior bulbi, входящая в строение органа зрения, представляет собой пространство, ограниченное задней поверхностью роговицы, передней поверхностью радужки и центральной частью капсулы хрусталика. Эта камера имеет неравномерную глубину, она истончается по направлению к периферии. В области зрачка ее глубина составляет 3-3,5 мм.

Задняя камера глазного яблока, camera posterior bulbi, ограничена спереди радужкой; латерально снаружи - ресничным телом; сзади - передней поверхностью ресничного тела; медиально-боковой поверхностью хрусталика (экватором хрусталика). Обе камеры глазного яблока вмещают 1,2-1,3 см3 водянистой влаги.

Водянистая влага (внутриглазная жидкость) по своему составу близка к плазме крови. Она образуется путем ультрафильтрации крови через стенку ресничных отростков и сосудов ресничного тела. Образовавшаяся жидкость поступает в заднюю камеру глазного яблока, которая сообщается с пространством между волокнами ресничного пояска, fibrae zonulares. Эти волокна соединяют капсулу хрусталика с ресничным телом. Пространства ресничного пояска, spatia zonularia, имеют форму круговой щели, лежащей по периферии хрусталика, и носят название Петитов канал.

Таким образом, внутриглазная жидкость из задней камеры проникает в Петитов канал. Из последнего в момент аккомодации хрусталика через зрачок она поступает в переднюю камеру глазного яблока. В углу этой камеры в составе гребенчатой связки радужки, ligamentum pectination iridis, находятся пространства радужно-роговичного угла (Фонтановы). Через Фонтановы пространства водянистая влага оттекает в венозный синус склеры, sinus venosussclerae (Шлеммов канал). Небольшая часть внутриглазной жидкости оттекает через ресничное тело в околососудистое пространство, spatiumperichoroidale. Из последнего она поступает в периневральное пространство, окружающее зрительный нерв, и далее в межоболочечное субарахноидальное пространство.

Между притоком и оттоком внутриглазной жидкости существует равновесный баланс, который обеспечивает поддержание определенного уровня внутриглазного давления (25-27 мм рт. ст.). Повышение внутриглазного давления (глаукома) или его снижение приводят к нарушению зрения.

Хрусталик, lens, представляет собой полутвердое бессосудистое тело, имеющее форму двояковыпуклой линзы. В глазном яблоке хрусталик располагается позади радужки на передней поверхности стекловидного тела. В нем различают переднюю и заднюю поверхности. Закругленный периферический край хрусталика, где сходятся его поверхности, носит название экватор, equator lends. Условная линия, соединяющая передний и задний полюса хрусталика, именуется осью хрусталика, axis lends. Ее длина составляет 4 мм. Хрусталик удерживается многочисленными волокнами, составляющими подвешивающую связку - ресничный поясок.

Ресничный поясок простирается от ресничного тела и его отростков к экватору хрусталика, где вплетается в капсулу. Капсула хрусталика, capsula lentis, представлена тонкой прозрачной оболочкой. Под капсулой располагается один слой эпителиальных клеток, составляющий кору хрусталика, cortex lentis. Внутри находится ядро хрусталика, nucleus lentis, более плотное, чем кора. Вещество хрусталика, substantia lentis, пронизывает 12-16 радиальных волокон хрусталика, fibrae lentis, которые представляют собой вытянутые в длину клетки эпителия. Одна из особенностей органа зрения заключается в том, что при сокращении ресничной мышцы расслабляется ресничный поясок (циннова связка) и хрусталик становится более округлым. При этом преломляющая способность его возрастает до 33 диоптрий. При расслаблении ресничной мышцы хрусталик уплощается, его преломляющая способность уменьшается до 18 диоптрий.

Стекловидная камера глазного яблока, camera vitrea bulbi, занимает задний отдел полости глаза, позади хрусталика. Она заполнена стекловидным телом, corpus vitreum, покрытым тонкой мембраной. Передняя часть стекловидного тела имеет вдавление, в котором находится задняя часть хрусталика. Это вдавление носит название стекловидной ямки,/ossa hyaloidea. Стекловидное тело представляет собой прозрачную студенистую массу, объемом 3,5-4 мл. Оно лишено сосудов и нервов. Его преломляющая способность близка к показателю преломления водянистой влаги, заполняющей камеры глаза.

Характеристика органа зрения: вспомогательные части глаза

К вспомогательным составным частям органа зрения относят: глазницу, выстланную изнутри надкостницей, веки и ресницы, слезный аппарат, конъюнктиву, мышцы глазного яблока, жировое тело глазницы и влагалище глазного яблока.

Таблица «Вспомогательные части органа зрения»:

Название

Составляющие
компоненты глаза как органа зрения человека

Особенности строения и функции вспомогательных частей органа зрения человека

Фиксирующий аппарат глазного яблока (мышечно-фасциально­капсулярный комплекс)

мышечно-фасциально­капсулярный комплекс perior bita , влагалище, vagina bulbi (тенонова капсула); corpus adi posu orbitae , septum orbitae

теноново(эпискле­ральное) пространство, spatium episclerale , а также перибульбарное, ретробульбарное,супралеваторное пространства

Мышцы глазно­го яблока, musculi bulbi

вращают вокруг вертикальной оси musculus rectus superior, musculus rectus inferior; вокруг фронтальной оси musculus rectus lateralis, musculus rectus medialis; вниз и латерально - musculus obliquus superior, вверх и латерально - musculus obliquus inferior, кроме того, мышца, поднимающая верхнее веко, musculus levator palpebrae superioris

все, за исключением нижней косой мышцы, идут от anulus tendineus communis, прободая vagina bulbi, к склере

Веки, palpebrae, бровь, supercilium, ресницы, cilia

patpebra superior, palpebra inferior, ligamentum palpebrale laterale et ligamentum palpebrale mediate, glandulae tarsales (Мейбомиевы); supercilium, cilia

выполняют защитную функцию

Конъюнкти­вальная оболочка, tunica conjunctiva

tunica conjunctiva palpebrarum, fornix conjunctivae superior et inferior, tunica conjunctiva bulbi, saccus conjunctivae

выполняет защитную функцию

Слезный аппарат, apparatus lacrimalis

glandula lacrimalis: pars orbitalis et pars palpebralis, ductuli excretorii, lacus lacrimalis, caruncula lacrimalis, plica semilunaris conjunctivae, papillae lacrimales, punctum lacrimale, rivus lacrimalis, canaliculi lacrimales, saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis

продукция слезной жид­кости, равномерное ее распространение по пе­редней поверхности глазного яблока, всасывание и отведение избыточных количеств слезы

Мышцы глазного яблока

Двигательный аппарат глаза состоит из шести произвольных (поперечно-полосатых) мышц глазного яблока: верхней, нижней, медиальной и латеральной прямых мышц (musculi recti superior, inferior, medialis et lateralis), и верхней и нижней косых мышц (musculi obliqui superior et inferior). Все эти мышцы в анатомии органа зрения человека, за исключением нижней косой, начинаются в глубине глазницы в окружности зрительного канала и прилегающей части fissura orbitalis superior от находящегося здесь общего сухожильного кольца, anulus tendineus communis. Это кольцо в форме воронки охватывает зрительный нерв с arteria ophthalmica, а также nervi oculomotorius, nasociliaris et abducens.

Прямые мышцы прикрепляются своими передними концами впереди экватора глазного яблока по четырем сторонам последнего, срастаясь с белочной оболочкой при помощи сухожилий. Верхняя косая мышца проходит через волокнисто-хрящевое колечко (trochlea), прикрепленное к блоковой ямке, fovea trochlearis (или к блоковой ости, spina trochlearis, если она существует) лобной кости, затем она поворачивает под острым углом назад и вбок и прикрепляется к глазному яблоку на верхнелатеральной стороне его позади экватора. Нижняя косая мышца начинается от латеральной окружности ямки слезного мешка и направляется под глазное яблоко вбок и кзади ниже переднего конца нижней прямой мышцы; сухожилие ее прикрепляется к склере сбоку глазного яблока позади экватора.

Физиология органа зрения человека такова, что прямые мышцы вращают глазное яблоко вокруг двух осей: поперечной (musculi recti superior et inferior), причем зрачок направляется кверху или книзу, и вертикальной (musculi recti lateralis et medialis), когда зрачок направляется вбок или в медиальную сторону. Косые мышцы вращают глазное яблоко вокруг сагиттальной оси. Верхняя косая мышца, вращая глазное яблоко, направляет зрачок вниз и вбок, нижняя косая мышца при своем сокращении - вбок и кверху.

Нужно заметить, что все движения обоих глазных яблок содружественны, так как при движении одного глаза в какую-нибудь сторону в ту же сторону движется одновременно и другой глаз. Когда все мышцы находятся в равномерном напряжении, зрачок смотрит прямо вперед и линии зрения обоих глаз параллельны друг другу. Так бывает, когда глядят вдаль. При рассматривании предметов вблизи линии зрения сходятся кпереди (конвергенция глаз).

Клетчатка глазницы и влагалище глазного яблока

Глазница выстлана надкостницей, periorbita, которая срастается у зрительного канала, canalis opticus, и верхней глазничной щели с твердой оболочкой мозга.

Позади глазного яблока залегает жировая клетчатка, corpus adiposum orbitae, занимающая все пространство между органами, лежащими в глазнице. Этот отдел органа зрения, прилегая к глазному яблоку, отделяется от последнего тесно связанным с нею соединительнотканным листком, который окружает яблоко под названием влагалище глазного яблока, vagina bulbi. Сухожилия мышц глазного яблока, направляясь к местам своих прикреплений в склере, проходят через влагалище глазного яблока, которое дает для них влагалища, продолжающиеся в фасции отдельных мышц.

Веки, palpebrae, представляют род раздвижных ширм, защищающих спереди глазное яблоко. Верхнее веко,palpebra superior, больше нижнего; верхней его границей служит бровь, supercilium, - полоска кожи с короткими волосками, лежащая на границе со лбом. При раскрывании глаза нижнее веко опускается лишь незначительно под влиянием собственной тяжести, верхнее же веко поднимается активно благодаря сокращению подходящей к нему мышцы, поднимающей верхнее веко, musculus levator palpebrae superioris. Свободный край обоих век представляет узкую поверхность, ограниченную передней и задней гранями, limbus palpebralis anterior et posterior. Тотчас сзади от передней грани вырастают из края века в несколько рядов короткие жесткие волоски - ресницы, cilia, служащие как бы решеткой для предохранения глаза от попадания в него разных мелких частиц.

Между свободным краем век находится глазная щель, rim а palpebrarum, через которую при раскрытых веках видна передняя поверхность глазного яблока. Глазная щель, в общем, имеет миндалевидную форму, латеральный угол ее острый, медиальный закруглен и образует так называемое слезное озеро, lacus lacrimalis. Внутри последнего видно небольшое розоватого цвета возвышение - слезное мясцо, caruncula lacrimalis, содержащее жировую ткань и сальные железки с нежными волосками.

Основа каждого века состоит из плотной соединительнотканной пластинки, tarsus.

В области медиального угла глазной щели в ней находится утолщение - медиальная связка век; ligamentum palpebrale mediate, идущая горизонтально от обоих хрящей к переднему и заднему слезным гребням, crista lacrimalis anterior et posterior спереди и сзади от слезного мешка. Другое утолщение имеется у латерального угла глазной щели в виде горизонтальной полоски, латеральная вековая связка, ligamentum palpebrale laterale, соответствующей шву, raphe palpebralis lateralis, между хрящами и боковой стенкой глазницы. В толще хрящей век заложены отвесно расположенные железы, glandulae tarsales, состоящие из продольных трубчатых ходов с сидящими на них альвеолами, в которых вырабатывается сало, sebum palpebrale, для смазки краев век. В верхнем хряще железы обыкновенно встречаются в числе 30- 40, а в нижнем - 20-30. Устья желез хряща век открываются точечными отверстиями на свободном крае века вблизи задней грани. Кроме этих желез, имеются еще и обыкновенные сальные железы, сопровождающие ресницы.

Сзади хрящи век покрыты конъюнктивой, переходящей на их краях в кожу.

Соединительнотканная оболочка глаза, конъюнктива, tunica conjunctiva, одевает всю заднюю поверхность век и вблизи края глазницы заворачивается на глазное яблоко, покрывая его переднюю поверхность. Часть ее, покрывающая веки, носит название tunica conjunctiva palpebrarum, а часть, облекающая глазное яблоко, - tunica conjunctiva bulbi. Таким образом, конъюнктива образует мешок, открытый спереди в области глазной щели. Конъюнктива похожа на слизистую оболочку, хотя по своему происхождению представляет продолжение наружного кожного покрова. На веках она плотно сращена с хрящами, а на остальном протяжении рыхло соединяется с подлежащими частями до края роговицы, где ее эпителиальный покров непосредственно переходит в эпителий роговицы, cornea. Места перехода конъюнктивы с век на глазное яблоко носят название верхнего и нижнего сводов, fornix conjunctivae superior et inferior. Верхний свод глубже нижнего. Своды - это запасные складки конъюнктивы, необходимые для движения глаза и век. Такую же роль играет и полулунная складка конъюнктивы, plica semilunaris conjunctivae, находящаяся в области медиального угла глазной щели латерально от слезного мясца, caruncula lacrimalis. Морфологически она представляет рудимент третьего века (мигательной перепонки).

Ниже представлена характеристика такой части органа зрения, как слезный аппарат.

Слезный аппарат

Слезный аппарат состоит из слезной железы, выделяющей слезу в конъюнктивальный мешок, и из начинающихся в последнем слезоотводящих путей.

Слезная железа, glandula lacrimalis, дольчатого строения, альвеолярно-трубчатая по своему типу, лежит в слезной ямке лобной кости fossa lacrimalis. Выводные протоки ее, ductuli excretorii, в числе 5-12 открываются в мешок конъюнктивы в латеральной части верхнего свода. Выделяющаяся из них слезная жидкость оттекает в медиальный угол глазной щели к слезному озеру. При закрытых глазах она течет по так называемому слезному ручью, rivus lacrimalis, образующемуся между задними гранями краев обоих век и глазным яблоком. У слезного озера слезы поступают в точечные отверстия, располоаоженные у медиального конца век. Исходящие из отверстий дватогонких слезных канальца, canaliculi lacrimales, обходя слезное озеро, впадают порознь или вместе в слезный мешок.

Слезный мешок, saccus lacrimalis, - верхний слепой конец носослезного протока, лежащий в особой костной ямке у внутреннего угла глазницы. Начинающиеся от стенки слезного мешка пучки слезной части мышцы окружающей глазное отверстие, pars lacrimalis musculi orbicularis oculi, могут расширять его и тем содействовать всасыванию слез через слезные канальцы. Непосредственное продолжение книзу слезного мешка составляет носослезный проток, ductus nasolacrimalis, проходящий в одноименном костном канале и открывающийся в полость носа под нижней раковиной.

Пути восприятия глазом световых раздражений

Свет вызывает раздражение светочувствительных элементов, заложенных в сетчатке. Перед тем как попасть на нее, он проходит через различные прозрачные среды глазного яблока: сначала через роговицу, затем водянистую влагу передней камеры и далее через зрачок, который наподобие диафрагмы фотоаппарата регулирует количество световых лучей, пропускаемых в глубину. В темноте зрачок расширяется, чтобы пропустить больше лучей, на свету, наоборот, суживается. Эта регуляция осуществляется специальной мускулатурой (musculi sphincter et dilatator pupillae), иннервируемой вегетативной нервной системой.

Далее свет проходит через светопреломляющую среду глаза (хрусталик), благодаря которой глаз устанавливается для видения предметов на близкое или дальнее расстояние, так что независимо от величины последнего изображение предмета всегда падает на сетчатку. Такое приспособление (аккомодация) зрительной функции органа зрения обеспечивается наличием специальной (гладкой) ресничной мышцы, musculus ciliaris, меняющей кривизну хрусталика и иннервируемой парасимпатическими волокнами.

Путь восприятия глазом световых раздражений можно представить следующим образом:

  • Роговица
  • Водянистая влага передней камеры
  • Зрачок
  • Водянистая влага задней камеры
  • Хрусталик
  • Стекловидное тело
  • Сетчатка.

Строение и функции органа зрения: проводящий путь зрительного анализатора

Говоря о строении органа зрения, важно иметь представление о зрительном анализаторе. Фоторецепторы располагаются в сетчатке глазного яблока и представлены двумя видами нейросенсорных эпителиоцитов - палочковидными и колбочковидными, периферические отростки которых имеют форму палочек и колбочек. Палочки приспособлены к деятельности в сумерках или в темноте, а колбочки - при ярком свете, с ними связано цветовое зрение. В сетчатке человека имеется около 7 млн. колбочек. Они концентрируются вблизи заднего полюса глаза в центральной ямке, где находится так называемое желтое пятно. В этом месте сетчатка лишена кровеносных сосудов. Желтое пятно является областью максимальной остроты зрения. Палочек у человека в 10-20 раз больше, чем колбочек (до 130 млн.), и они распределены по всей сетчатке. Фоторецепторные клетки обладают чрезвычайно высокой чувствительностью. Для активации палочки достаточно одного кванта света.

Возбуждение от нейросенсорных эпителиоцитов (I нейрон) передается биполярным нейронам (II нейрон), а они передают импульсы мультиполярным нейронам (III нейрон). Те и другие лежат во внутренних слоях сетчатки. Аксоны мультиполярных нейронов образуют зрительный нерв, который через зрительный канал входит из глазницы в полость черепа и образует с нервом другой стороны зрительный перекрест (chiasma opticum). Волокна от медиальных (назальных) половин сетчаток переходят на противоположную сторону, а волокна от латеральных (темпоральных) половин сетчаток не перекрещиваются. Образующийся после перекреста зрительный тракт содержит, таким образом, волокна от правых или от левых половин обеих сетчаток. Волокна зрительного тракта оканчиваются в трех подкорковых зрительных центрах: в задних ядрах таламуса, в латеральном коленчатом теле и в верхних холмиках, которые являются местом нахождения IV нейрона проводящего пути.

Ядра подушки таламуса играют, по-видимому, две роли. Во-первых, от них идут восходящие пути к коре больших полушарий. Во-вторых, ядра подушки, по всей вероятности, организуют эмоциональные реакции организма в ответ на зрительные раздражения, создают аффективную окраску зрительного восприятия.

В сером веществе верхних холмиков нервные импульсы переключаются на нисходящие покрышечно-бульбарный и покрышечно-спинномозговой пути, которые оканчиваются в двигательных ядрах черепных нервов и передних столбов спинного мозга. В верхних холмиках замыкаются дуги рефлексов на световые раздражения. Из верхних холмиков происходит передача раздражений, приходящих по зрительному тракту, добавочному (парасимпатическому) ядру глазодвигательного нерва (ядру Якубовича) (V нейрон проводящего пути). Отсюда путь идет к ganglion ciliare (VI нейрон) и от него к мышцам musculus ciliaris, musculus sphincterpupillae. За счет этой связи замыкается дуга зрачкового рефлекса, выражающегося в сужении зрачка в ответ на световое раздражение, и дуга аккомодационного рефлекса.

От верхних холмиков нервные связи также следуют через ретикулярную формацию к симпатическим центрам спинного мозга, которые через верхний шейный симпатический ганглий обеспечивают иннервацию другой мышцы - musculus dilatator pupillae.

Ядра латерального коленчатого тела проецируют зрительные раздражения на кору большого мозга. Волокна, которые начинаются от этих ядер, проходят через подчечевицеобразную часть внутренней капсулы и образуют зрительную лучистость в затылочной доле полушария. Зрительная лучистость оканчивается во внутреннем зернистом слое коры на медиальной поверхности затылочной доли выше и ниже шпорной борозды (первичное зрительное поле 17) и в окружающих его участках (вторичные корковые поля 18 и 19). В первичном зрительном поле выше шпорной борозды находится проекция верхних частей сетчаток, ниже борозды проецируются нижние части сетчаток. Часть волокон зрительной лучистости направляется в кору височной и теменной долей. Поэтому зрительные раздражения могут оказывать воздействие на другие корковые центры.

Кора зрительной области имеет хорошо выраженную колонковую организацию. Каждая корковая колонка содержит около 260 нейронов, объединенных вертикальными связями, и представляет собой обрабатывающее устройство с входом и выходом. Корковые колонки связаны с определенными нейронными группами подкорковых ядер. В зрительной коре микроколонки объединяются в макроколонки. Они занимают площадь около 800 х 800 мкм и представляют собой единицы обработки зрительной информации. Полагают, что нейроны глубоких слоев коры обладают свойствами анализаторов движения органа зрения, а нейроны поверхностных слоев функционируют как зрительные анализаторы формы органов зрения. Группы колонок зрительной коры избирательно связаны с группами колонок в других областях коры и соответствующими нейронными модулями латерального коленчатого тела.

При полном поражении хиазмы возникает двусторонняя слепота. Если поражается центральная часть хиазмы, т.е. та часть, в которой происходит перекрест зрительных волокон, выпадут волокна, которые берут начало от внутренних (носовых) половин сетчатки обоих глаз, соответственно этому выпадут наружные (височные) поля зрения. То есть для правого глаза выпадает правая половина, для левого глаза - левая половина поля зрения.

При поражении зрительного тракта, т.е. участка от хиазмы до подкорковых зрительных центров, выпадают только половины полей зрения, противоположные пораженному зрительному тракту. Так, поражение левого зрительного тракта вызовет невосприимчивость к свету наружной половины сетчатки левого глаза и внутренней половины сетчатки правого глаза, что приведет к выпадению правых половин полей зрения. Такое расстройство носит название одноименной правосторонней гемианопсии. При поражении зрительного тракта справа выпадают левые половины полей зрения - одноименная левосторонняя гемианопсия.

Одноименная гемианопсия наступает не только при повреждении зрительного тракта, но и при повреждении зрительной лучистости (лучистость Грациоле) и коркового зрительного центра (sulcus calcarinus).

При поражении коркового зрительного центра в затылочной доле, в области шпорной борозды (sulcus calcarinus), возникают симптомы как выпадения (гемианопсия или квадрантные выпадения поля зрения), так и раздражения (фотопсии - ощущения светящихся точек, блеска молний, светящихся колец, огненных поверхностей, появление изломанных линий и т.п.) в противоположных полях зрения.