Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс / Нормальная физиология / ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
247.81 Кб
Скачать

Проводящие пути зрительного анализатора

Первый нейрон зрительного анализатора — это биполярная клетка, второй нейрон — ганглиозная. Зрительный нерв состоит из аксонов ганглиозных клеток. В области основания черепа часть волокон зрительного нерва переходит на противоположную сторону. Остальные волокна вместе с перекрещенными аксонами второго зрительного нерва образуют зрительный тракт, волокна которого идут в подкорковые центры: латеральные коленчатые тела, верхние бугры четверохолмия, подушку зрительного бугра, супрахиазматическое ядро гипоталамуса и ядра глазодвигательного нерва. В этих подкорковых структурах находятся остальные нейроны зрительных путей. Аксоны клеток латерального колен­чатого тела в составе зрительной радиации направляются в заты­лочную долю, к центральной части зрительного анализатора, ло­кализованной в клетках первичной зрительной зоны (поле 17), ко­торая связана с вторичными зрительными зонами (поля 18 и 19) коры больших полушарий.

Уже на уровне сетчатки, благодаря сложной организации и специализации нейронов происходит определение таких слож­ных качеств светового сигнала, как освещенность, цвет, форма, движение сигнала.

В подкорковых структурах анализатора зрительная информа­ция подвергается дальнейшей, более сложной переработке, вы­членению и выявлению новых качеств стимула за счет наличия более сложных рецептивных полей, колонок — вертикальных скоплений нейронов, предназначенных для расчленения инфор­мации на отдельные составляющие. На этом уровне уже начина­ется взаимодействие обоих глаз.

Благодаря нейронам зрительной коры происходит основной анализ зрительной информации с обязательным участием коло­нок; здесь имеются возбуждающие и тормозные зоны. Биноку­лярное зрение обеспечивается за счет деятельности коркового конца зрительного анализатора, в одной точке представлены сим­метричные поля зрения справа и слева.

Цветовое зрение

Цветовое зрение — это способность зрительного анализато­ра реагировать на изменения светового диапазона между корот­коволновым — фиолетовым цветом (длина волны от 400 нм) и длинноволновым — красным цветом (длина волны 700 нм) с фор­мированием ощущения цвета. Все остальные цвета: синий, жел­тый, зеленый, оранжевый имеют промежуточные значения дли­ны волны. Если смешать лучи всех цветов, то получим белый цвет.

Существуют две теории цветового зрения. Первая — трех­компонентная теория цветоощущения Г. Гельмгольца пользуется наибольшим признанием. Согласно этой теории в сетчатке име­ются три вида колбочек, отдельно воспринимающих красный, зе­леный и сине-фиолетовый цвета. Различные сочетания возбужде­ния колбочек приводят к ощущению промежуточных цветов. Рав­номерное возбуждение всех трех видов колбочек дает ощущение белого цвета. Черный цвет ощущается в том случае, если колбоч­ки не возбуждаются.

Согласно второй контрастной теории Э.Геринга, основан­ной на существовании в колбочках трех светочувствительных ве­ществ (бело-черное, красно-зеленое, желто-синее), под влиянием одних световых лучей происходит распад этих веществ и возни­кает ощущение белого, красного, желтого цветов. Другие свето­вые лучи синтезируют эти вещества и в результате получается ощущение черного, зеленого и синего цветов.

Впервые частичная цветовая слепота была описана Д.Дальто­ном, который сам ею страдал (дальтонизм). В основном дальто­низмом страдают мужчины (8%) и только 0,5% — женщины. Ее возникновение связано с отсутствием определенных генов в по­ловой непарной у мужчин х-хромосоме.

Различают три типа нарушений цветового зрения: 1. Протанопия, или дальтонизм слепота на красный и зеленый цвета, оттенки красного и зеленого цвета не различаются, сине-голубые лучи кажутся бесцветными. 2. Дейтеранопия — слепота на крас­ный и зеленый цвета. Нет отличий зеленого цвета от темно-крас­ного и голубого. 3. Тританопия — редко встречающаяся анома­лия, не различаются синий и фиолетовый цвета. 4. Ахромазияполная цветовая слепота при поражении колбочкового аппарата сетчатки. Все цвета воспринимаются как оттенки серого.