г. Санкт-Петербург, ул.Переведенская

Пн-Сб с 11:00 до 21:00

Вс - выходной

Теория зрения

Глаз человека – это сложно устроенная система «линз», фокусирующих лучи на сетчатке.

image

История вопроса

С давних времен человека интересовал вопрос о природе зрения. В Древнем Египте существовала идея о «выходе» из глаз особых «лучей», которые как бы «ощупывают» окружающий мир.

image

В V веке до нашей эры уже появились первые теории цветового зрения Демокрита и Эмпедокла. Демокрит считал, что цвет зависит от формы и расположения атомов. А Эмпедокл полагал, что любой предмет излучает некую субстанцию, когда субстанция от окружающих нас предметов сталкивается с субстанцией, излучаемой нашими глазами, появляется ощущение цвета. В 1672 году появилась первая научно-обоснованная теория восприятия цвета Ньютона, который пропустил белый свет через призму и получил семь цветов радуги. Вопросом цветного зрения занимались Ломоносов, Юнг, Геринг, Гельмгольц и многие другие. Многочисленные теории света и цвета в некоторых моментах были похожи, а в некоторых – абсолютно противоречивы. Научно-технический прогресс позволил объяснить процесс зрительного восприятия у животных и человека, но вплоть до настоящего момента среди ученых нет единого мнения относительно цветного зрения.

Врачи-офтальмологи подчеркивают важность понимания теории зрения для диагностики и лечения различных заболеваний глаз. Они отмечают, что зрение — это сложный процесс, включающий не только физическую работу глаз, но и обработку визуальной информации мозгом. Специалисты акцентируют внимание на том, что нарушения в этой системе могут приводить к серьезным проблемам, таким как амблиопия или косоглазие. Врачи также подчеркивают, что современные исследования в области нейробиологии открывают новые горизонты в понимании механизмов зрения, что позволяет разрабатывать более эффективные методы лечения. Они призывают пациентов не игнорировать регулярные осмотры, так как ранняя диагностика может значительно улучшить качество жизни и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Мнения людей о теории зрения разнообразны и часто противоречивы. Многие считают, что это сложная и многогранная область, которая требует глубокого понимания как физиологии глаза, так и психологии восприятия. Некоторые отмечают, что теория зрения помогает объяснить, как мы воспринимаем цвета, формы и движения, а также как наш мозг интерпретирует полученные визуальные сигналы.

Другие же выражают скептицизм, полагая, что многие аспекты зрения остаются недостаточно изученными. Они подчеркивают, что восприятие может быть субъективным и зависеть от личного опыта. В социальных сетях активно обсуждаются исследования, которые показывают, как различные факторы, такие как освещение или контекст, могут влиять на наше зрительное восприятие.

Некоторые люди восхищаются тем, как теория зрения открывает новые горизонты в искусстве и дизайне, позволяя создавать более привлекательные визуальные образы. В целом, обсуждение теории зрения продолжает вызывать интерес и вдохновлять на новые исследования и открытия.

Новая теория функционирования зрения человекаНовая теория функционирования зрения человека

Как и почему мы видим?

Глаз человека – это сложно устроенная система линз (роговица, хрусталик, стекловидное тело), в результате прохождения через которые лучи света, в норме, фокусируются на сетчатке. Источники света мы видим потому, что они создают излучение, попадающее к нам в глаза. Но мы видим также и тела, не являющиеся источниками света, — все окружающие нас предметы. Однако мы их видим только тогда, когда они освещены источниками света. Лучи, идущее от источников света, упав на поверхность предметов, меняют свое направление, проходят через прозрачные среды глаза и фокусируются на сетчатке.

image

В сетчатке человека содержатся два типа светочувствительных клеток (фоторецепторов): палочки, отвечающие за сумеречное (ночное) зрение, и колбочки, отвечающие за цветное зрение. Палочки и колбочки распределены в сетчатке неравномерно. В центральной зоне сетчатки преобладают колбочки их 5-7 млн., по периферии — палочки — их до 140 млн. В фоторецепторных клетках сетчатки содержатся зрительные пигменты: в палочках – родопсин, йодопсин — в колбочках. Эти пигменты вырабатываются тут же – в сетчатке — клетками пигментного эпителия. Под влиянием света в фоторецепторах сетчатки происходит распад зрительных пигментов. Один из промежуточных продуктов его превращения непосредственно ответствен за возникновение зрительного возбуждения. Родопсин палочек состоит из прочно связанных между собой ретиналя (форма витамина А) и белка опсина. Родопсин обладает очень высокой чувствительностью — его молекула разрушается при поглощении 1-2 квантов света. Действие света приводит к пространственному изменению 11-цис-ретиналя в тронс-ретиналь. При этом родопсин превращается в метародопсин II, который распадается на опсин и 11-тронс ретиналь. Именно метародопсин II включает систему передачи нервного импульса, необходимого для передачи изображения в головной мозг. Все эти превращения происходят за 1 мс. Регенерация пигмента после его распада происходит медленно, в течение нескольких минут; для этого необходимо транспорт ретиналя из фоторецепторов в пигментный эпителий. Именно поэтому сетчатка совершает микродвижения, чтобы фотон света не попадал на один и тот же участок. На ярком свету родопсин разрушается, и человек, входя в темное помещение, первое время ничего не видит, пока не восстановятся молекулы этого вещества.

image

Йодопсин – пигмент колбочек, также как родопсин имеет в своем составе 11-цис-ретиналь, его распад происходит аналогично родописну. Но молекулы йодопсина могут преобразовываться только при воздействии большого количества световой энергии, поэтому колбочки работают только на свету. Йодопсин восстанавливается быстрее родопсина в 530 раз, поэтому при недостатке витамина А, в первую очередь страдает зрение палочек, или сумеречное зрение. Из сетчатки зрительная информация по волокнам зрительного нерва (II пара черепных нервов) устремляется в мозг. Зрительные нервы от каждого глаза у основания мозга частично перекрещиваются. В области перекреста (хиазма) часть волокон каждого зрительного нерва переходит на противоположную сторону. Такой частичный перекрест волокон обеспечивает каждое полушарие мозга информацией от обоих глаз. Правое полушарие получает информацию от правых половин сетчаток обоих глаз, а левое полушарие — от левых половин. После зрительного перекреста зрительные нервы называют зрительными трактами. Конечная информация поступает затылочную долю коры головного мозга, в результате чего мы «получаем» изображение – т.е. видим окружающий нас мир.

Вопрос-ответ

Базовая теория улучшения зрения. Первый урок.Базовая теория улучшения зрения. Первый урок.

Как работает человеческий глаз?

Человеческий глаз функционирует как сложная оптическая система. Свет проходит через роговицу, затем через зрачок, где его размер регулируется радужкой. После этого свет попадает на хрусталик, который фокусирует его на сетчатке, где находятся фоторецепторы (палочки и колбочки). Эти клетки преобразуют световые сигналы в электрические импульсы, которые передаются в мозг через зрительный нерв, где и происходит восприятие изображения.

Что такое цветовое восприятие и как оно происходит?

Цветовое восприятие связано с тем, как наш мозг интерпретирует различные длины волн света. В сетчатке находятся три типа колбочек, чувствительных к разным диапазонам длин волн: коротким (синий), средним (зеленый) и длинным (красный). Когда свет попадает на колбочки, они активируются в зависимости от длины волны, и мозг комбинирует информацию от всех трех типов, позволяя нам воспринимать широкий спектр цветов.

С точки зрения науки Большой взрыв National Geographic HDС точки зрения науки Большой взрыв National Geographic HD

Почему некоторые люди имеют проблемы с цветовым восприятием?

Проблемы с цветовым восприятием, такие как дальтонизм, возникают из-за недостатка или отсутствия одного или нескольких типов колбочек в сетчатке. Это может быть наследственным состоянием, связанным с генетическими факторами. Например, наиболее распространенный тип дальтонизма — это красно-зеленая слепота, при которой человек не может различать оттенки красного и зеленого. Такие нарушения могут варьироваться от легкой до полной неспособности различать определенные цвета.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте основы анатомии глаза. Понимание структуры и функций различных частей глаза, таких как роговица, хрусталик и сетчатка, поможет вам лучше осознать, как происходит процесс восприятия изображения.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на влияние света на зрение. Узнайте о том, как различные условия освещения могут изменять восприятие цветов и контрастов, а также о том, как адаптация к свету и темноте влияет на зрительное восприятие.

СОВЕТ №3

Изучите психологические аспекты восприятия. Зрение не только физический процесс, но и психологический. Понимание того, как наш мозг интерпретирует визуальные данные, поможет вам лучше понять, как мы воспринимаем мир вокруг нас.

СОВЕТ №4

Практикуйте упражнения для глаз. Регулярные упражнения могут помочь улучшить зрение и снизить напряжение. Попробуйте простые техники, такие как фокусировка на близких и дальних объектах, чтобы поддерживать здоровье глаз.

Ссылка на основную публикацию
Похожее

© 2020-2021. Все права защищены.

КОНТАКТЫ

г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, территория Пулковское, пос.Шушары, ул. Переведенская