docgid.ru

Как устроен глаз и как он работает? Как возникают близорукость и дальнозоркость? Строение глаза человека: фото с описанием

Тема: Строение и функции глаза.

Зрительное восприятие начинается с проекции изображения на сетчатку глаза и возбуждения фоторецепторов, трансформирующих световую энергию в нервное возбуждение. Сложность зрительных сигналов, поступающих из внеш­него мира, необходимость активного их восприятия обусловила формирование в эволюции сложного оптического прибора. Этим периферическим прибором - периферическим органом зрения - является глаз.

Форма глаза шаровидная. У взрослых диаметр его составляет около 24 мм, у новорожденных - около 16 мм. Форма глазного яблока у новорожденных более шаровидная, чем у взрослых. В результате такой формы глазного яблока новорожденные дети в 80-94% случаев обладают дальнозоркой рефракцией.

Рост глазного яблока продолжается после рождения. Интен­сивнее всего оно растет первые пять лет жизни, менее интенсив­но-до 9-12 лет.

Глазное яблоко состоит из трех оболочек - наружной, сред­ней и внутренней (рис. 1).

Наружная оболочка глаза - склера, или белочная оболочка. Это плотная непрозрачная ткань белого цвета, толщиной около 1 мм. В передней части она переходит в прозрачную роговицу. Склера у детей тоньше и обладает повышенной растяжимостью и эластичностью.

Роговица у новорожденных детей более толстая и выпуклая. К 5 годам толщина роговицы уменьшается, а радиус кривизны ее с возрастом почти не меняется. С возрастом роговица стано­вится более плотной и ее преломляющая сила уменьшается. Под склерой расположена сосудистая оболочка глаза. Толщина ее 0,2-0,4 мм. Она содержит большое количество кровеносных со­судов. В переднем отделе глазного яблока сосудистая оболочка переходит в ресничное (цилиарное) тело и радужную оболочку (радужку).

Рис. 1. Схема строения глаза

В ресничном теле расположена мышца, связанная с хрусталиком и регулирующая его кривизну.

Хрусталик - это прозрачное эластичное образование, имеющее форму двояковыпуклой линзы. Хрусталик покрыт прозрачной сум­кой; по всему его краю к ресничному телу тянутся тонкие, но очень упругие волокна. Они сильно натянуты и держат хрусталик в растянутом состоянии. Хрусталик у новорожденных и детей дошкольного возраста более выпуклой формы, прозрачен и обла­дает большей эластичностью.

В центре радужки имеется круглое отверстие - зрачок. Вели­чина зрачка изменяется, отчего в глаз может попадать большее или меньшее количество света. Просвет зрачка регулируется мыш­цей, находящейся в радужке. Зрачок у новорожденных узкий, В возрасте 6-8 лет зрачки широкие вследствие преобладания тонуса симпатических нервов, иннервирующих мышцы радужной оболочки. В 8-10 лет зрачок вновь становится узким и очень живо реагирует на свет. К 12-13 годам быстрота и интенсивность зрачковой реакции на свет такие же, как у взрослого.

Ткань радужной оболочки содержит особое красящее вещество- меланин. В зависимости от количества этого пигмента цвет радужки колеблется от серого и голубого до коричневого, почти черного. Цветом радужки определяется цвет глаз. При отсутствии пигмента (людей с такими глазами называют альбиносами) лучи света проникают в глаз не только через зрачок, но и через ткань радужки. У альбиносов глаза имеют красноватый оттенок. У них недостаток пигмента в радужке часто сочетается с недостаточной пигментацией кожи и волос. Зрение у таких людей понижено.

Между роговицей и радужкой, а также между радужкой и хрусталиком имеются небольшие пространства, называемые соответственно передней и задней камерами глаза. В них находится прозрачная жидкость. Она снабжает питательными веществами роговицу и хрусталик, которые лишены кровеносных сосудов. Полость глаза позади хрусталика заполнена прозрачной желеобразной массой - стекловидным телом.

Внутренняя поверхность глаза выстлала топкой (0,2-0,3 мм), весьма сложной по строению оболочкой - сетчаткой, или ретиной. Она содержит светочувствительные клетки, названные из-за их формы колбочками и палочками. Нервные волокна, отходящие от этих клеток, собираются вместе и образуют зрительный нерв, который направляется в головной мозг. У новорожденных детей палочки в сетчатке дифференцированы, число колбочек в желтом пятне (центральная часть сетчатки) начинает возрастать после рождения и к концу первого полугодия морфологическое развитие центральной части сетчатки заканчивается.

К вспомогательным частям глазного яблока относятся мышци, брови, веки, слезный аппарат. В движение глазное яблоко приводят четыре прямые (верхняя, нижняя, медиальная и латеральная) и две косые (верхняя и нижняя) мышцы (рис.1).

Медиальная прямая мышца (отводящая) поворачивает глаз кнаружи, латеральная – кнутри, верхняя прямая осуществляет движение кверху и кнутри, верхняя косая – книзу и кнаружи и нижняя косая – кверху и кнаружи. Движения глаз обеспечиваются за счет иннервации (возбуждения) этих мышц глазодвигательным, блоковидным и отводящими нервами.

Брови предназначены для защиты глаз от капель пота или дождя, стекающего со лба. Веки -это подвижные заслонки, закрывающие спереди глаза и защищающие их от внешних воздействий. Кожа век тонкая, под ней расположена рыхлая подкожная клетчатка, а также круговая мышца глаза, обеспечивающая смыкание век при сне, мигании, и зажмуривании. В толще век имеется соединительно-тканная пластинка – хрящ, придающий им форму. По краям век растут ресницы. В веках расположены сальные железы, благодаря секрету которых создается герметизация конъюктивального мешка при закрытии глаз. (Конъюктива – тонкая соединительная оболочка, которая выстилает заднюю поверхность век и переднюю поверхность глазного яблока до роговицы. При закрытых веках конъюктива образует конъюктивальный мешок). Это предупреждает засорение глаз и высыхание роговицы во время сна.

Слеза образуется в слезной железе, расположенной в верхненаружном углу глазницы. Из выводных протоков железы слеза попадает в конъюнктивальный мешок, защищает, питает, увлажняет роговицу и конъюнктиву. Затем по слезным путям она через носослезный проток попадает в полость носа. При постоянном мигании век по роговице распределяется слеза, которая поддерживает ее влажность и смывает мелкие инородные тела. Секрет слезных желез действует еще как дезинфицирующая жидкость.

Нервы зрительного анализатора :

Зрительный нерв (n. opticus) это вторая парв черепномозговых нервов. Образован аксонами нейронов ганглионарного слоя сетчатки глаза, которые через решетчатую пластинку склеры выходят из глазного яблока единым стволом зрительного нерва в полость черепа. На основании головного мозга в области турецкого седла волокна зрительных нервов сходятся с обеих сторон, образуя зрительный перекрест и зрительные тракты. Последние продолжаются до наружного коленчатого тела и подушки таламуса, затем к коре головного мозга (затылочная доля) идет центральный зрительный путь. Неполный перекрест волокон зрительных нервов обуславливает наличие в правом зрительном тракте волокон от правых половин, а в левом зрительном тракте – от левых половин сетчаток обоих глаз.

При полном перерыве проводимости зрительного нерва наступает слепота на стороне повреждения с утратой прямой реакцией зрачка на свет. При поражении только части волокон зрительного нерва возникают очаговые выпадения поля зрения (скотомы). При полном разрушении хиазмы развивается двусторонняя слепота. Однако при многих внутричерепных процессах поражение хиазмы может быть частичным – развивается выпадение наружных или внутренних половин полей зрения (гетеронимные гемианопсии). При одностороннем поражении зрительных трактов и вышележащих зрительных путей возникает одностороннее выпадение полей зрения на противоположной стороне. Поражение зрительного нерва могут носить воспалительный характер, застойный и дистрофический характер; выявляются при офтальмоскопии. Причинами неврита зрительного нерва могут быть менингит, энцефалит, арахноидит, рассеянный склероз, грипп, воспаление придаточных пазух носа и др. Проявляются понижением остроты и сужением поля зрения, не корригирующимся применением очков. Застойный сосок зрительного нерва является симптомом повышения внутричерепного давления или нарушения венозного оттока из глазницы. При прогрессировании застойных явлений острота зрения понижается, может наступить слепота. Атрофия зрительного нерва может быть первичной (при спинной сухотке, рассеянном склерозе, травме зрительного нерва) или вторичной (как исход неврита или застойного соска); наблюдается резкое понижение остроты зрения вплоть до полной слепоты, сужение поля зрения.

III пара черепно-мозговых нервов - глазодвигательный нерв. (n. oculomotorius). Иннервирует наружные мышцы глаза (за исключением наружной прямой и верхней косой), мышцу, поднимающую верхнее веко, мышцу, суживающую зрачок, ресничную мышцу, которая регулирует конфигурацию хрусталика, что позволяет глазу приспосабливаться к близкому и дальнему видению. Система III пары состоит из двух нейронов. Центральный представлен клетками коры прецентральной извилины, аксоны которых в составе корково-ядерного пути подходят к ядрам глазодвигательного нерва как своей, так и противоположной стороны.

Большое разнообразие выполняемых функций III пары осуществляется с помощью 5 ядер для иннервации правого и левого глаза. Они расположены в ножках мозга на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга и являются периферическими нейронами глазодвигательного нерва. От двух крупноклеточных ядер волокна идут к наружным мышцам глаза на свою и частично противоположную сторону. Волокан, иннервирующие мышцу, поднимающую верхнее веко, идут от ядра одноименной и противоположной стороны. От двух мелкоклеточных добавочных ядер парасимпатические волокна направляются к мышце, суживающий зрачок, своей и противоположной стороны. Этим обеспечивается содружественная реакция зрачков на свет, а также реакция на конвергенцию: сужение зрачка при одновременном сокращении прямых внутренних мышц обоих глаз. От заднего центрального непарного ядра, также являющегося парасимпатическим, волокна направляются к ресничной мышце, регулирующей степень выпуклости хрусталика. При взгляде на предметы, расположенные вблизи глаза, выпуклость хрусталика увеличивается и одновременно суживается зрачок, что обеспечивает четкость изображения на сетчатке глаза. Если аккомодация нарушается, человек теряет возможность видеть четкие контуры предметов на разных расстояниях от глаза.

Волокна периферического двигательного нейрона глазодвигательного нерва начинаются из клеток указанных выше ядер и выходят из ножек мозга на их медиальной поверхности, затем прободают твердую мозговую оболочку и далее следуют в наружной стенке пещеристого синуса. Из черепа глазодвигательный нерв выходит через верхнюю глазничную щель и выходит в орбиту.

Нарушение иннервации отдельных наружных мышц глаза обусловлено поражением той или иной части крупноклеточного ядра, паралич всех мышц глаза связан с поражением самого ствола нерва. Важным клиническим признаком, помогающим отличать поражение ядра и самого нерва, является состояние иннервации мышцы, поднимающей верхнее веко, и внутренней прямой мышцы глаза. Клетки, от которых идут волокна к мышце, поднимающей, верхнее веко, расположены глубже остальных клеток ядра, а волокна, идущие к этой мышце в самом нерве, расположены наиболее поверхностно. Волокна иннервирующие внутреннюю прямую мышцу глаза, идут в стволе противоположного нерва. Поэтому при поражении ствола глазодвигательного нерва первыми поражаются волокна, иннервирующие мышцу, поднимающую верхнее веко. Развивается слабость этой мышцы или полный паралич, и больной может либо только частично открыть глаз или совсем его не открывает. При ядерном поражении мышца, поднимающая верхнее веко, поражается одной из последних. При поражении ядра «драма заканчивается опусканием занавеса». В случае ядерного поражения страдают все наружные мышцы на стороне поражения, за исключением внутренней прямой, которая изолированно выключается на противоположной стороне. В результате этого глазное яблоко на противоположной стороне будет повернуто кнаружи за счет наружной прямой мышце глаза – расходящееся косоглазие. Если страдает только крупноклеточное ядро, поражаются наружные мышцы глаза, - наружная офтальмоплегия. Т.к. при поражении ядра процесс локализуется в ножке мозга, то при этом нередко в патологический процесс вовлекается пирамидный путь и волокна спиноталамического пути, возникает альтернирующий синдром Вебера, т.е. поражение III пары с одной стороны и гемиплегия на противоположной стороне.

В тех случаях, когда поражается ствол глазодвигательного нерва, картина наружной офтальмоплегии дополняются симптомами внутренней офтальмоплегии: вследствие паралича мышцы, суживающей зрачок, возникает расширение зрачка (мидриаз), нарушается его реакция на свет и аккомодацию. Зрачки имеют разную величину (анизокория).

Глазодвигательный нерв при выходе из ножки мозга располагается в мезжножковом пространстве, где окутывается мягкими мозговыми оболочками, при воспалении которых часто вовлекается в патологический процесс. Одной из первых поражается мышца, поднимающая верхнее веко, - развивается птоз (Сапин, 1998).

Мозговой центр:

Зрительный центр является третьей важной составной частью зрительного анализатора. По И.П.Павлову, центр – это мозговой конец анализатора. Анализатор – это нервный механизм, функция которого состоит в том, чтобы разлагать всю сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы, т.е. производить анализ. С точки зрения И.П.Павлова, мозговой центр, или корковый конец анализатора, имеет не строго очерченные границы, а состоит из ядерной и рассеянной части. «Ядро» представляет подробную и точную проекцию в коре всех элементов периферического рецептора и является необходимым для осуществления высшего анализа и синтеза. «Рассеянные элементы» находятся по периферии ядра и могут быть разбросаны далеко от него. В них осуществляются более простой и элементарный анализ и синтез.

При поражении ядерной части рассеянные элементы могут до определенной степени компенсировать выпавшую функцию ядра, что имеет огромное значение для восстановления данной функции у человека.

В настоящее время вся мозговая кора рассматривается как сплошная

воспринимающая поверхность. Кора – это совокупность корковых концов анализаторов. Нервные импульсы из внешней среды организма поступают в корковые концы анализаторов внешнего мира. К анализаторам внешнего мира относится и зрительный анализатор.

Ядро зрительного анализатора находится в затылочной доле. На внутренней поверхности затылочной доли заканчивается зрительный путь. Здесь спроецирована сетчатка глаза, причем зрительный анализатор каждого полушария связан с сетчатками обоих глаз. При поражении ядра зрительного анализатора наступает слепота. Выше расположен участок при поражении которого зрение сохраняется и только теряется зрительная память. Еще выше участок, при поражении которого утрачивается ориентация в непривычной обстановке.

Анализ световых ощущений :

В сетчатке глаза содержится около 130 млн. палочек - светочувствительных клеток и более 7 млн. колбочек - цветочувствительных элементов. Палочки сосредоточены преимущественно по периферии, а колбочки - в центре сетчатки. В центральной ямке сетчатки расположены одни колбочки. В области выхода зрительного нерва нет ни колбочек, ни палочек (слепое пятно). Наружный слой сетчатки содержит пигмент фусцин, который поглощает свет и делает изображение на сетчатке более четким.

Световоспринимающим веществом в палочках является особый зрительный пигмент - родопсин. В его состав входит белок опсин и ретинен. В колбочках содержится иодопсин, а также вещества, избирательно чувствительные к разным цветам светового спектра. Субмикроскопическое строение этих рецепторов показывает, что в наружных члениках рецепторов света и цвета содержится от 400 до 800 тончайших пластинок, расположенных друг над другом. От внутренних члеников отходят отростки, идущие к биполярным нейронам.

Рис. 2. Схема строения сетчатки

А I - первый нейрон (светочувствительные клетки); // - второй нейрон (биполярные клетки); /// - третий нейрон (ганглиозные клетки); 1 - слой пигментных клеток; 2 - палочки; 3- колбочки; 4 - наружная пограничная перепонка; 5 - тела светочувствительных клеток, образующие внешний зернистый слой; 6 - нейроны с аксонами, рас­положенными перпендикулярно ходу волокон биполярных клеток; 7 - тела биполярных клеток, образующие внутренний зернистый слой; 8 - тела ганглиозных клеток; 9 - волокна эфферентных нейронов; 10 - волокна ганглиозных клеток, образующие по выходе из глазного яблока зрительный нерв; Б - палочка; В - колбочка; 11 - наружный членик; 12 - внутренний членик; 13 - ядро; 14 - волокно.

В центральной части сетчатки каждая колбочка соединяется с биполярным нейроном. На периферии сетчатки с одним биполярным нейроном соединяется несколько колбочек. С каждым биполярным нейроном соединяется от 150 до 200 палочек. Биполярные нейроны соединяются с ганглиозными клетками (рис. 2), центральные отростки которых образуют зрительный нерв. Возбуждение от клеток сетчатки по зрительному нерву передается нейронам наружного коленчатого тела. Отростки нервных клеток коленчатого тела несут возбуждение в зрительные области коры больших полушарий (рис. 3).

Рис. 3. Схема зрительных путей на базальной поверхности мозга:

1 - верхняя четверть зрительного поли; 2- область пятна; 3- нижняя четверть зрительного поля; 4 - сетчатка со стороны носа; Б - сетчатка со стороны виска; б - зрительный нерв; 7 - перекрест зрительных нервон; 8 - желудочек; 9 - зрительный тракт; 10 - глазодвигательный нерв; 11 - ядро глазодвигательного нерва; 12 - латеральное коленчатое тело; 13 - медиальное коленчатое тело; 14 - верхнее двухолмие; 15 - зрительная кора; 16 - шпорная борозда; 17 - зрительная кора (по К. Прибраму, 1975).

Литература:

    Дубовская Л.А. Глазные болезни. – М.: Изд. «Медицина», 1986.

    Курепина М.М. и др. Анатомия человека. – М.: ВЛАДОС, 2002.

    Привес М.Г. Лысенков Н.К. Бушкович В.И. Анатомия человека. Изд.5-е. – М.: Изд. «Медицина», 1985.

    Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. – М., 1989.

    Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: Просвещение, 1982

Человеческий глаз является сложным парным органом, который дает возможность получать большую часть информации об окружающем мире. Глаз каждого человека обладает уникальными характеристиками, но имеет характерные особенности строения. Их знание позволяет понять, как работает зрительный анализатор.

Зрительный анализатор имеет очень сложное строение, характеризующееся сочетанием различных тканевых структур, обеспечивающих его основную функцию – зрение.

Человеческий глаз имеет шарообразную или сферическую форму, поэтому его и назвали «глазным яблоком». Глазное яблоко располагается в глазнице – костной структуре черепа, благодаря чему защищено от повреждений. Переднюю его поверхность защищают веки.

Движения глазного яблока обеспечиваются шестью наружными мышцами. Их слаженная работа обеспечивает возможность бинокулярного зрения - зрения двумя глазами. Это позволяет получать трехмерное изображение (стереокопическое зрение).

Поверхность глазного яблока постоянно увлажняется слезой, продуцируемой слезными железами. Отток слезной жидкости осуществляется через слезоотводящие пути. Слеза образует защитную пленку на поверхности глаза.

Оболочки глаза

Конъюнктива . Наружная прозрачная оболочка, выстилающая поверхность глаза и внутреннюю поверхность век. При движении глазных яблок она обеспечивает достаточное скольжение.

Фиброзная оболочка глаза . Ее большую часть составляет склера – белая оболочка, являющаяся наиболее плотной, роль которой заключается в обеспечении опорной функции, защиты. Фиброзная оболочка в передней части прозрачная, имеет вид часового стекла. Данная ее часть называется роговицей. Роговица обильно иннервирована, поэтому обладает высокой чувствительностью. Благодаря сферической форме роговица является оптической преломляющей средой. Ее прозрачность позволяет световым лучам проникать внутрь глаза. На границе склеры с роговицей находится переходная зона – лимб. Здесь располагаются стволовые клетки, обеспечивающие регенерацию наружных слоев роговицы.

Сосудистая оболочка . Обеспечивает кровоснабжение, трофику внутриглазных структур. Состоит из следующих структур:
- собственно хориоидеа – тесно контактирует с сетчаткой, склерой, выполняет трофическую и амортизационную функции;
- цилиарное тело – нейро-эндокринно-мышечный орган, участвует в аккомодации, продуцирует водянистую влагу;
- радужка – данная часть сосудистой оболочки определяет цвет глаз, в зависимости от содержания пигмента ее цвет может варьировать от бледно-голубого, зеленоватого до темно-коричневого. В самом центре радужки имеется зрачок – отверстие, ограничивающее проникновение световых лучей.
Несмотря на то, что радужка, цилиарное тело и хориоидеа относятся к единой структуре, они имеют различную иннервацию и кровоснабжение, что определяет характер многих заболеваний.

Сетчатка . Это самая внутренняя оболочка, являющаяся высокодифференцированной многослойной нервной тканью. Выстилает 2/3 задней части сосудистой оболочки. Здесь начинаются волокна зрительного нерва, по которым импульсы через сложный зрительный тракт попадают в головной мозг. Импульсы преобразуются, анализируются, воспринимаются как объективная реальность. Наиболее чувствительная тонкая часть сетчатки – макула – обеспечивает центральное зрение.

Камеры глаза

Между роговицей радужкой находится пространство – передняя камера глаза. Между периферической частью роговицы и радужки расположен угол передней камеры. Здесь расположена сложная дренажная система, обеспечивающая отток внутриглазной жидкости. За радужкой расположен хрусталик, имеющий форму двояковыпуклой линзы. Хрусталик фиксирован к цилиарному телу при помощи множества тонких связок. Между задней поверхностью цилиарного тела и радужки, а также передней поверхностью хрусталика расположена задняя камера глаза. Позади хрусталика находится стекловидное тело, заполняющее полость глазного яблока, поддерживающее его тургор.

Камеры глаза заполнены водянистой влагой – внутриглазной бесцветной жидкостью, омывающей внутренние глазные структуры, питающей роговицу, хрусталик, которые не имеют собственного кровоснабжения.

Оптическая система глаза

Человеческий глаз является сложной оптической системой, обеспечивающей возможность зрения. Данная система имеет важные оптические структуры. Восприятие объектов внешнего мира обеспечивается функционированием светопроводящих и воспринимающих структур. Именно от состояния пропускающих, преломляющих, воспринимающих структур зависит четкость зрения.

  • Роговица. Имея форму выпуклого часового стекла, роговица больше всего влияет на преломление световых лучей. Преломленные лучи далее проходят через зрачок, являющийся своеобразной диафрагмой. Зрачок регулирует количество попадающих в глаз лучей. Преломляющими средами являются передняя и задняя поверхность роговицы.
  • Хрусталик. Поверхности хрусталика преломляют лучи света, которые далее попадают на световоспринимающий отдел – сетчатку.
  • Преломляющими свойствами также обладают водянистая влага, стекловидное тело. Их прозрачность, отсутствие крови, помутнений определяет качество зрения.

Прошедшие через светопреломляющие среды световые лучи попадают на воспринимающий отдел – сетчатку. Здесь формируется реальное уменьшенное перевернутое изображение.

Далее по волокнам зрительного нерва импульсы попадают в головной мозг - затылочные доли. Здесь происходит окончательный анализ информации, и человек видит реальное изображение.Такая сложная структура органа зрения обеспечивает возможность четкого восприятия информации об окружающем мире.

Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли нещадно нагружать глаза, сидя перед мониторами. И мало кто думает, что на самом деле это уникальный орган, о котором даже науке известно еще далеко не все.

сайт предлагает всем офисным работникам почаще задумываться о состоянии зрения и хотя бы иногда делать зарядку для глаз.

  • Зрачки глаз расширяются почти наполовину, когда мы смотрим на того, кого любим.
  • Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что последнюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах.
  • Каждый глаз содержит 107 миллионов клеток, и все они чувствительны к свету.
  • Каждый 12-й представитель мужского пола - дальтоник.
  • Глаз человека способен воспринимать только три участка спектра: красный, синий и желтый. Остальные цвета являются сочетанием этих цветов.
  • Диаметр наших глаз составляет около 2,5 см, и они весят около 8 граммов.
  • Только 1/6 часть глазного яблока видна.
  • В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений.
  • Ваши отпечатки пальцев имеют 40 уникальных характеристик, в то время как радужная оболочка глаза - 256. Именно по этой причине сканирование сетчатки используется в целях безопасности.
  • Люди говорят «не успеешь глазом моргнуть», так как это самая быстрая мышца в теле. Моргание длится около 100 - 150 миллисекунд, и вы можете моргнуть 5 раз в секунду.
  • Глаза передают в мозг огромное количество информации каждый час. Пропускная способность этого канала сопоставима с каналами интернет-провайдеров крупного города.
  • Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда.
  • Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду.
  • Изображения, которые отправляются в наш мозг, на самом деле перевернуты.
  • Глаза загружают мозг работой больше всех остальных частей тела.
  • Каждая ресница живет около 5 месяцев.
  • Майя считали косоглазие привлекательным и пытались сделать так, чтобы их дети были косоглазыми.
  • Около 10 000 лет назад у всех людей были карие глаза, пока у человека, жившего в области Черного моря, не появилась генетическая мутация, которая привела к появлению голубых глаз.
  • Если на фотографии со вспышкой у вас только один глаз красный, есть вероятность, что у вас опухоль глаз (в случае если оба глаза смотрят в одном направлении в камеру). К счастью, уровень излечения составляет 95%.
  • Шизофрению можно определить с точностью до 98,3% с помощью обычного теста на движение глаз.
  • Люди и собаки - единственные, кто ищет зрительные подсказки в глазах других, а собаки делают это только общаясь с людьми.
  • Примерно у 2% женщин есть редкая генетическая мутация, благодаря которой у них наблюдается дополнительная колбочка сетчатки. Это позволяет им видеть 100 миллионов цветов.
  • Джонни Депп слеп на левый глаз и близорук на правый.
  • Зафиксирован случай сиамских близнецов из Канады, у которых общий таламус. Благодаря этому они могли слышать мысли друг друга и видеть глазами друг друга.
  • Глаз человека может делать плавные (не прерывистые) движения, только если следит за движущимся объектом.
  • История циклопов появилась благодаря народам средиземноморских островов, которые обнаружили останки вымерших карликовых слонов. Череп слонов был в два раза больше черепа человека, а центральная носовая полость часто ошибочно принималась за глазницу.
  • Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации. Слезы собираются в маленькие шарики и начинают пощипывать глаза
  • Пираты использовали повязку на глаза, чтобы быстро адаптировать зрение к среде над палубой и под ней. Таким образом, один глаз у них привыкал и к яркому свету, а другой - к тусклому.
  • Существуют слишком «сложные» для человеческого глаза цвета, их называют «невозможные цвета».
  • Мы видим определенные цвета, так как это единственный спектр света, который проходит сквозь воду - область, где появились наши глаза. Не существовало никаких эволюционных причин на земле, чтобы видеть более широкий спектр.
  • Глаза начали развиваться около 550 миллионов лет назад. Самым простым глазом были частицы белков фоторецепторов у одноклеточных животных.
  • Иногда люди, страдающие афакией - отсутствием хрусталика, сообщают о том, что видят ультрафиолетовый спектр света.
  • У пчел в глазах есть волоски. Они помогают определять направление ветра и скорость полета.
  • Астронавты миссии Аполлона рассказывали о том, что видели вспышки и полосы света, когда закрывали глаза. Позже выяснилось, что это было вызвано космической радиацией, облучавшей их сетчатку за пределами магнитосферы Земли.
  • Мы «видим» мозгом, а не глазами. Размытость и некачественное изображение - это болезнь глаз, как датчика принимающего изображение с искажением. Потом свои искажения и «мертвые зоны» наложит мозг.
  • Около 65-85% белых кошек с голубыми глазами - глухие.
04.09.2014 | Посмотрели: 6 785 чел.

Один из главных органов человека — глаз, а точнее периферическая часть органов зрения. Это понятие включает глазное яблоко, а также защитный аппарат глаза — веки, глазницу.

Кроме того, к органу зрения имеет непосредственное отношение придаточный аппарат — глазодвигательные мышцы, слезные железы и их протоки.

Строение стенки глазного яблока

Глазное яблоко покрыто сверху тремя оболочками:

Наружная оболочка

Значительная часть наружной оболочки — это непрозрачная ткань белкового происхождения. Она именуется белком глаза, или склерой. На переднем отрезке глаза склера переходит в роговицу, составляющую меньшую часть глазной наружной оболочки. Область перетекания склеры в роговицу называется лимбом. Роговая оболочка глаза (роговица) находится в передней части глаза, при этом сквозь роговицу в глаз попадают световые лучи.

Роговица имеет эллиптическую форму, ее размер в высоту — 11 мм., в ширину — 12 мм., а толщина — 1 мм. Аналогичную толщину имеет склера.

Эти составляющие наружной оболочки глазного яблока плотные, крепкие, поэтому могут обеспечивать форму глаза и удерживать в норме давление внутри глаза. Оптическая структура глаза — роговица — является прозрачной, что происходит из-за ее особенного строения: каждая клетка роговицы пролегает в специальном оптическом порядке. Роговая оболочка может преломлять свет.

Средняя оболочка (сосудистая)

Ее составляющие — радужка, хориоидея, ресничное (цилиарное) тело.

Радужка (радужная оболочка)

Оболочка расположена в перечней части глазного яблока. Она включает сеть сосудов и рыхлую соединительную ткань. В центральной области радужной оболочки присутствует зрачок — отверстие, которое играет роль диафрагмы, то есть способно регулировать объем проникающего солнечного света.

Зрачок может реагировать на свет — сужаться, расширяться — из-за работы двух мышц радужки. Одна из них выполняет функцию расширения зрачка, а другая — его сужения. Оттенок радужки обусловлен количеством специального пигмента меланина, представленного клетками меланофорами. Радужка человека темнее, если меланина в ней больше.

Цилиарное тело

В области краев радужная оболочка переходит в цилиарное тело . Сверху оно покрывается склерой, имеет кольцеобразную форму. Ресничное (цилиарное) тело образовано соединительной тканью, сосудами, мышечной тканью, отростками ресничного тела. К этим отросткам крепится хрусталик, что возможно при помощи круговой хрусталиковой связки.

Цилиарное тело принимает непосредственное участие в аккомодации. Когда мышцы ресничного тела сокращаются, то связка хрусталика расслабляется, а сама оптическая линза обретает выпуклый вид. В этот момент человек лучше видит близкие объекты.

При протекании обратного процесса — расслабления мышцы цилиарного тела — хрусталик уплощается, при этом улучшается зрение вдаль.

Кроме того, ресничное тело помогает вырабатывать внутриглазную жидкость, которая питает все структуры глаза. Это очень актуально для тех частей глаза, которые не имеют сосудистой сетки — роговицы, хрусталика, стекловидного тела.

Хориоидея

Сосудистая сетка глаза — хориоидея — включает огромное количество мелких сосудов, при этом занимает до 70% сосудистой оболочки. Она отвечает за питание сетчатки.

Внутренняя оболочка (сетчатка)

В сетчатой оболочке лучи света трансформируются в нервные импульсы, то есть здесь полученная информация частично анализируется.

Внешний слой сетчатки называется пигментным и отвечает за поглощение света, снижение интенсивности его рассеивания, за формирование особых зрительных веществ.

Второй слой сетчатки имеет множество клеток — палочек, колбочек или отростков сетчатки . В них накапливаются зрительные вещества (пурпуры): в палочках — родопсин, в колбочках — йодопсин.

Эти отростки способны передавать импульс в расположенные за ними биполярные клетки, а потом — в ганглиозные клетки. Отростки клеток собираются в оптический (зрительный) нерв.

При исследовании глаза эта часть оболочки хорошо просматривается и именуется глазным дном. На нем визуализируются сосуды, диск зрительного нерва, желтое пятно. Под желтым пятном понимают зону сетчатки, где присутствует огромное число колбочек.

Желтое пятно выполняет функцию обеспечения цветового зрения.

Строение внутренней части глаза

Внутренняя область глаза включает:

Хрусталик

Это оптическая структура глаза, прозрачное образование в виде зерна чечевицы. Представляет собой двояковыпуклую линзу. Он присоединяется к отросткам цилиарного тела при помощи цинновой (круговой) связки. Хрусталик непосредственно отвечает за преломление лучей света, участвует в процессе аккомодации.

Стекловидное тело

Находится за хрусталиком и занимает значительную часть глаза. Представляет собой массу, похожую на студень, сформированную 98% воды. Стекловидное тело принимает активное участие в преломлении света, отвечает за тонус и постоянную форму глаза.

Внутриглазная жидкость

Присутствует в переднем сегменте глаза, или передней камере — пространстве между роговой и радужной оболочками (расстояние между хрусталиком и радужкой — это задняя камера). Между камерами внутриглазная жидкость постоянно циркулирует.

Строение защитного аппарата глаза

Защитный аппарат представлен такими структурами:

Орбита (глазница)

Представляет собой костное вместилище глаза, а также его мышечно-связочного аппарата, жировой клетчатки. Ее стенки сформированы костями лица и черепа.

Веки

Оба века ответственны за предохранение глаза от проникновения инородных тел. При любом касании глаза вплоть до дуновения ветерка они рефлекторно смыкаются. Когда веки осуществляют мигательные движения, то с глаза удаляются частички пыли, а слезная жидкость увлажняет его поверхность.

Края век прилегают друг к другу при закрытии. Кожа на веках очень тонкая, она почти не включает жировой прослойки и легко собирается в складки. С внутренней стороны веки покрыты конъюнктивой — слизистой оболочкой. Она включает в свое строение нервные окончания, сосуды, а клетки ее могут продуцировать секрет, дополнительно смазывающий глаз.

Строение придаточного аппарата глаза

В придаточный аппарат входят:

Мышцы

В области глаза есть 8 мышц, обеспечивающих движение глазного яблока.

Слезный аппарат

Составлен слезными железами, находящимися вверху глазницы, слезным мешочком, слезными канальцами, слезно-носовым каналом. Этот аппарат постоянно вырабатывает слезу, которая выводится в полость носа.

Особое строение глаза человека обеспечивает видение окружающего мира. Глазное яблоко содержит большое количество рабочих систем. Каков этот состав? Анализатор состоит из миллионов элементов, которые перерабатывают огромные объемы информации за доли секунд.

Элементы анализатора

Как устроен глаз человека? Люди видят не глазами, а посредством глаз. Они только передают информацию в зоны, которые формируют картинку внешнего мира. Зрение стереоскопичное. Правая сторона сетчатки передает правую половину изображения, а левая — левую. Мозг соединяет картинку, предоставляя возможность видеть цельное изображение.

Описание функции глаза: работа органа зрения схожа с фотоаппаратом. Объектив — это роговица, хрусталик и зрачок. Их главная задача — преломление света и фокусировка. В роли автофокуса находится хрусталик: обеспечивает зрение как вблизи, так и вдали. Какова структура глаз человека, строение? Она представлена в виде фотопленки — это сетчатка, которая запечатлеет изображение, отправит его на обработку в мозг.

Структура глаз сложная. Этим объясняется его чувствительность к повреждениям, недугам и нарушениям метаболизма.

Он обеспечивает человека 90% всей информации. Размер глаз незначительный, но это главный орган чувств.

Глаза имеют много характеристик, присущих отдельным людям, но общие черты строения неизменны. Анализатор включает 4 основные части:

  1. Глазное яблоко.
  2. Периферическая.
  3. Подкорковые центры.
  4. Высшие зрительные центры.

Эволюция позволила глазу достичь уникальных возможностей, благодаря которым человек четко и качественно видит.

Функциональность органа зрения

Строение глазного яблока включает множество тканевых структур:

  • зрительно-нервный аппарат;
  • сосудистые элементы;
  • диоптрический аппарат;
  • наружная капсула глаза.Подробнее об анатомии глазного органа смотрите в этом видео:

Строение глазного яблока обеспечивает превращение энергии в возбуждение. Зрительный процесс начинается в сетчатке. Эти структуры выполняют основные функции глазного яблока, а другие части выполняют вторичную роль. Они обеспечивают соответствующие условия для совершения зрения. Диоптрический аппарат обеспечивает появление изображения объекта.

Структура глазного яблока и его функции выполнимы благодаря мышечному аппарату.

Внешние мышцы обеспечивают подвижность яблока, поэтому человек способен направить свой взор на нужные предметы. Вспомогательные органы играют защитную роль. Слезный аппарат призван продуцировать жидкость для увлажнения. Наружная оболочка глазного яблока очищается этой жидкостью от соринок и микробов.

Вокруг глаза есть веки и ресницы. Выделяют внутренний уголок глаза, склеру с конъюнктивой, роговицу, зрачок и радужку. Человеческий орган напоминает неправильный шар. Каково строение глаза человека? Зрительный анализатор помещен в глазницу, по бокам окружают мышцы и клетчатка, а с внутренней — зрительным нервом.

Особое строение человеческого глаза подразумевает надежную защиту век. Парные веки расположены спереди и призваны оберегать анализатор от внешних раздражителей. В их толще располагаются многочисленные хрящики, мышечные элементы и железы.

Железы продуцируют слезные компоненты, что увлажняет человеческий глаз.

Хрящи придают форму векам, а мышцы делают их подвижными. Свободный край век оснащен ресницами, которые защищают от пыли и грязи. Края век формируют глазную щель. Размер глаз — 24 мм. Во внутренних уголках есть слезные точки, через которые слезы протекают в носовую полость.

Мышечный аппарат

В каждом глазу строение сходно. Выделяют 8 зрительных мышц.

Глазные мышцы создают своеобразное сухожильное кольцо

Мышечные элементы:

  1. Двигательные.
  2. Мышца, поднимающая верхнее веко.
  3. Орбитальная мышца.

Вышеперечисленные мышцы начинаются в глубине глазницы, образуя общее сухожильное кольцо у вершины глазницы. Для наглядной визуализации строения глаза человека схема, разработанная специалистами, позволяет представить картину образно.

Каждое сухожильное волокно крепко сплетено с твердыми элементами нервной оболочки. За счет этого они способны закрывать верхнюю часть глазничной щели.

Сколько существует глазных оболочек? У глазного яблока строение следующее: наружная, средняя и внутренняя оболочки. Граница перехода белочной части в прозрачную оболочку именуется лимбом. Вышеописанные оболочки глазного яблока имеют разное строение и играют особую роль в акте видения предметов окружающего мира. Подробнее о глазодвигательных мышцах смотрите в этом видео:

Склера — плотная фиброзная структура. В ней практически отсутствуют клеточные элементы и сосуды. Склера занимает практически всю окружность глаза (более 80 % всей внешней оболочки). Данная структура глаза имеет беловатый или слегка голубоватый окрас, из-за чего она получила свое второе название (белочная оболочка). Радиус кривизны не превышает 11 мм.

Сверху склера покрыта специальной надсклеральной пластинкой (эписклерой), с которой соединена рыхлыми волокнистыми элементами.

Состав структуры сходный с коллагеновыми волокнами. Этим объясняют значительную ее прочность и выносливость. У внешней оболочки уникальный состав: здесь находятся элементы дренажной системы.

Что такое роговица?

Роговица — это плотная структура, которая придает необходимую форму и размеры глазному яблоку человека.

Толщина роговицы неодинаковая: на периферии — до 1,2 мм, в центре — 0,8 мм.

В зоне лимба есть капилляры, питающие роговицу.

Роговица лишена сосудов

Анатомия глаза устроена так, что сама роговица лишена сосудов. Это связано с ее главной ролью: роговица — главная преломляющая среда глаза, поэтому она должна быть максимально прозрачной. Структура не имеет внешней защиты, но у нее есть многочисленные чувствительные нервные элементы. Подобное устройство глаза обеспечивает судорожное смыкание век в ответ на прикосновение.

Роговица — из чего состоит эта структура? Она включает в себя несколько слоев клеток, а снаружи окружена прекорнеальной пленкой.

Подобная структура сохраняет функции, предотвращает ороговение эпителия. Внешняя пленка синтезирует специальную жидкость для увлажнения эпителия.

Среди других оболочек следует выделить сосудистую, у которой особое строение и функционирование.

Она образуется посредством распада многих передних и задних цилиарных артерий, проходящих через склеру и мышечные элементы. В образовании оболочки участвуют небольшие мышечные ветви глазничной артерии.

Описание хориоидеи

Это общее наименование задней части сосудистого тракта. Имеет темно-бурый либо черный окрас (из-за значительной концентрации хроматофоров, богатых на бурый зернистых пигмент — меланин).

Сосудистые элементы оболочки богаты кровью. Это способствует выполнению главной роли оболочки — трофика, восстановление зрительных веществ на должном уровне.

Налаженная работа сосудистых элементов поддерживает необходимый объем и интенсивность всего фотохимического процесса. В месте окончания оптической деятельности сетчатки хориоидея сменяется цилиарным телом. Граница этих структур проходит по зубчатой линии.

Сосудистая оболочка питает глаз

Радужка у людей состоит из хориоидеи. Она создает радиальный круг сосудов радужки. Бывает и атипичный ход таких сосудов. Это вариант нормы, но зачастую такая ситуация указывает на неоваскуляризацию, хронический воспалительный процесс.

Недуг, состоящий из новообразованных сосудов в радужке, именуют рубеозом.

Цилиарное тело: его анатомическое строение имеет свои особенности. Это ресничное образование, имеющее форму кольца. Благодаря наличию мышцы в его толще, данная структура участвует в аккомодации, поэтому человек может видеть на различных расстояниях. Жидкость, вырабатываемая цилиарными отростками, поддерживает внутриглазное давление, питает бессосудистые образования глаза.

Что такое хрусталик?

Человеческие глаза, анатомия имеет несколько преломляющих сред. Вторая по силе такая среда — это хрусталик. Он напоминает линзу с эластичными, прозрачными свойствами.

Данная структура размещается за зрачком.

Под влиянием мышц хрусталик фокусирует взгляд на разноудаленные предметы. Пример того, как оперируют хрусталик, смотрите в этом видео:

Позади хрусталика есть стекловидное тело волокнистой структуры. Подобное строение позволяет ему не расплываться, держать стабильную форму. Масса его не превышает 4 г (причем сам глаз весит до 7 г). Если рассматривается сетчатка, свойства глаза заключаются в запуске первичного анализа оптических раздражителей, которые попадают в органы зрения.

Внутреннее ядро глазного яблока напоминает тонкую пленку. Сетчатка фиксируется только в 2 местах. Человек способен видеть цветное изображение предметов. Внутренняя оболочка глазного яблока обеспечивает максимальное восприятие всех полученных данных.

Зубчатая линия получила свое название от внешнего вида. Эпителий способствует постоянному обновлению палочек и колбочек. Клетки пигментного эпителия содержат значительное количество фусцина, благодаря этому веществу устраняется светорассеяние. Так поддерживаются функции глаза.

Хрусталик — биологическая линза

Глаз — уникальный, неповторимый и нежный анализатор. Его считают самым сложным органом после мозга. Любое вмешательство может нанести непоправимый вред здоровью и полноценной жизни человека, поэтому при поражениях глаза лечением должен заниматься только специалист — после детального обследования и постановки диагноза.

Загрузка...