Domov Zuby moudrosti Prezentace na lekci vizuálního analyzátoru. Prezentace - zrakový orgán a vizuální analyzátor Princip činnosti oka připomíná kameru

Prezentace na lekci vizuálního analyzátoru. Prezentace - zrakový orgán a vizuální analyzátor Princip činnosti oka připomíná kameru

sluch, zrak, hmat, čich.

  • 1.2. Uspořádejte části analyzátoru.

a) asociační zóna mozkové kůry,

b) receptory, c) dráhy

  • 1.3. Porovnejte analyzátory s jejich reprezentacemi v mozku:

1) okcipitální zóna; a) Sluchový analyzátor:

2) časová zóna; b) vizuální analyzátor;

3) parietální zóna; c) Analyzátor chuti


F.S. Rokotov Portrét A. Struyské

Milujte malování, básníci Jen ona, jediná, byla dána. Duše proměnlivých znamení. Přenést na plátno.

Její oči jsou jako dvě mlhy, Napůl úsměv, napůl pláč, Její oči jsou jako dva podvody, Neúspěchy zahalené temnotou. ...Pamatujete si, jak „z temnoty minulosti, Sotva zabalené v saténu, Opět z Rokotova portrétu. Dívala se na nás Struyskaya?


F.S. Rokotov (1735-1808)

  • Kateřina II





PŘEDMĚT: „Orgán vidění. Vizuální analyzátor"

  • 8. třída
  • 201 3 /201 4 akademický rok
  • Učitel: Grechukhina Svetlana Anatolyevna

"Je lepší jednou vidět,

než stokrát slyšet"


Význam

Struktura

Vizuální analyzátor

Nemoci

První pomoc

pokud je poškozen


BAREVNÉ VIDĚNÍ U ZVÍŘAT

Takhle člověk vidí květinu

A takto vidí stejnou květinu hmyz


  • 1. Obočí a řasy plní ochrannou funkci
  • 2. Lékař léčící oční onemocnění - oftalmolog
  • 3. Vizuální analyzátor se skládá ze tří částí
  • 4. Oko a vizuální analyzátor- To je to samé
  • 5. Na sítnici vzniká převrácený obraz předmětu
  • 6. Slzy plní ochrannou funkci.
  • 7. Průměr zornice je vždy konstantní
  • 8. Zornice je otvor v oční duhovce


Význam vidění

  • Díky našim očím to ty a já dostáváme 8 5 % informací o okolním světě, jsou podle výpočtů I.M. Sechenove, dej člověku až 1000 vjemů za minutu.
  • Oko umožňuje vidět předměty, jejich tvar, velikost, barvu, pohyby.
  • Oko je schopno rozlišit dobře osvětlený předmět o průměru desetiny milimetru na vzdálenost 25 centimetrů. Pokud ale objekt sám svítí, může být mnohem menší.
  • Teoreticky by člověk mohl vidět světlo svíčky na vzdálenost 200 km.
  • Oko je schopno rozlišit 130-250 čistých barevných tónů a 5-10 milionů smíšených odstínů.
  • Úplná adaptace oka na tmu trvá 60-80 minut.

Co je to analyzátor?

Toto je systém, který poskytuje vnímání, dodávání do

mozku a analýze jakýchkoli informací.

Z jakých částí se analyzátor skládá?

3. Centrální část mozku

1. receptory

2. nervové dráhy

Vnímejte vlivy prostředí

(toto jsou konce procesů nervové buňky nebo specializované buňky)

Zrakový nerv

Týlní lalok mozkové kůry


obočí

horní víčko

řasy

spodní víčko


slzná žláza

vývody slzné žlázy

otevření slzného kanálu

slzný kanálek


Struktura oka

1 – rohovka

2 – duhovka

3 – tunica albuginea (skléra)

4 – cévnatka

5 – zrakový nerv

6 – sítnice

7 - žák

8– vazy čočky

9 – čočka

10 – sklovitý


Teď si trochu odpočineme! Tělesné cvičení. Pozor na koule!!!



Sítnice

  • Vnitřní membrána obsahující fotoreceptory:

hole

šišky

šišky


1. Kde se nacházejí receptory citlivé na světlo v očích?

a) v sítnici; b) v čočce;

c) v duhovce; d) v tunica albuginea

2. Pigmentace které části oka určuje jeho barvu:

a) sítnice; b) čočka; c) duhovka; d) tunica albuginea

3. Vodivá část vizuálního analyzátoru:

a) sítnice; b) žák; c) zrakový nerv; d) zraková kůra

4. Z čeho se skládá sítnice oka?

a) z duhovky; b) z krevních cév;

c) z fotosenzitivních receptorů; d) z tunica albuginea?

5. Jak se nazývají nutriční membrány očí:

a) duhovka; b) sklivec;

c) cévnatka; d) tunica albuginea?

6. Struktura související s pomocným systémem oka:

a) Rohovka b) Oční víčko c) Čočka d) Duhovka

7. Bikonvexní elastická průhledná čočka obklopená ciliárním svalem:

  • a) Čočka b) Zornice c) Duhovka d) Sklivec

8. Místo výstupu zrakového nervu:

A) Bílá skvrna b) žlutá skvrna c) Tmavá oblast d) Slepá skvrna



Lekce byla zajímavá. Byl pro mě užitečný.

S lekcí jsem spokojená

ale neprojevoval jsem v něm dostatečnou aktivitu.

Náhled:

Městská vzdělávací instituce Koshelikhinskaya střední škola

Lekce biologie

Předmět: Vizuální analyzátor

Známka: 8

Účel lekce: seznámit studenty s obecný plán struktura a funkce orgánu zraku.

úkoly: vzdělávací:1) seznámit studenty se strukturou orgánu zraku;

2) seznámení s funkcemi vizuálního analyzátoru;

vzdělávací: 1) pokračovat v rozvíjení vědeckého pohledu studentů na svět a porozumění světu;

rozvíjející se: 1) rozvoj a prohlubování znalostí studentů o stavbě smyslů a o lidském těle jako celku.

Metody: slovní (rozhovor, příběh), vizuální (ukázka tabulek a obrázků v učebnici).

Zařízení: tabulka „Vizuální analyzátor“, model oka, ilustrace učebnice (str. 78,79,80,81).

Během lekcí:

1. Organizace času. (2 minuty.)

2. Testování znalostí a dovedností žáků. (8 min.)

3. Studium nového materiálu. (28 min.)

Osoba je obklopena úžasný svět, bohaté na barvy, zvuky, vůně. Vnímáme to buď s obdivem, nebo se strachem. Veškeré informace o tom, co se děje v životní prostředí Přijímáme prostřednictvím smyslů – zrak, sluch, hmat, čich, chuť. První, kdo přebírá vlivy prostředí receptory - jedná se o zakončení procesů nervových buněk nebo specializovaných buněk, které reagují na určité podněty. Jsou umístěny ve smyslových orgánech, v kůži, sliznicích. V těle je mnoho receptorů: na 1 cm² kůže připadá až 400 citlivých nervových zakončení, což jsou receptory.

Analýza podráždění začíná již v receptorech a receptorových buňkách. Receptory zrakového orgánu jsou tedy stimulovány pouze světlem a receptory sluchu pouze zvuky. Nejvyšší střed analýza informací o světě kolem nás je mozková kůra. Systém odpovědný za analýzu jakéhokoli typu informací se nazývá analyzátor.

Analyzátor je systém, který zajišťuje vnímání, dodávání do mozku a analýzu jakéhokoli typu informací (vizuální, sluchové, čichové atd.). Každý analyzátor se skládá z periferní části (receptory), vodivé části (nervové dráhy) a centrální části (centra, která analyzují tenhle typ informace).

Vizuální analyzátor

Orgán vidění se skládá zoční bulva A pomocné zařízení. Pomocný aparát zahrnuje obočí, oční víčka a řasy, slznou žlázu, slzné kanálky, extraokulární svaly, nervy a cévy (str. 78).

Obočí a řasy chránit oči před prachem. Obočí navíc odvádí pot z čela. Každý ví, že člověk neustále mrká (2-5 pohybů víček za minutu). Vědí proč? Ukazuje se, že v okamžiku mrkání je povrch oka zvlhčen slznou tekutinou, která ho chrání před vysycháním a zároveň je očištěn od prachu. Slzná tekutina je produkována slznou žlázou. Obsahuje 99 % vody a 1 % soli. Denně se vylučuje až 1 g slzné tekutiny, která se shromažďuje ve vnitřním koutku oka a poté vstupuje do slzných kanálků, které ji vypouštějí do nosní dutina. Pokud člověk pláče, slzná tekutina nemá čas uniknout kanálky do nosní dutiny. Poté slzy protékají spodním víčkem a po kapkách stékají po tváři.

Oční bulva se nachází v prohlubni lebeční - oční důlek (ukázka modelu stolu a oka). Má kulovitý tvar a skládá se z vnitřního jádra pokrytého třemi slupky: vnější - vláknitá, střední - cévnatá a vnitřní - retikulární (str. 79, tabulka).Vláknitá membránarozdělena na zadní neprůhlednou část -tunica albuginea nebo sklera a přední průhledná - rohovka. Rohovka Jedná se o konvexně-konkávní čočku, kterou světlo proniká do oka.Cévnatkaumístěný pod bělmou. Jeho přední část je tzv duhovka , obsahuje pigment, který určuje barvu očí. Ve středu duhovky je malý otvor -žák , která se reflexně pomocí hladkých svalů může roztahovat nebo smršťovat a propouštět tak potřebné množství světla do oka.

Cévnatka samotná je prostoupena hustou sítí krevních cév, které zásobují oční bulvu. Zevnitř do cévnatka Přilehlá je vrstva pigmentových buněk, které absorbují světlo, takže se světlo nerozptyluje ani neodráží uvnitř oční bulvy.

Přímo za zornicí je bikonvexní objektiv . Dokáže reflexně měnit své zakřivení a poskytuje tak jasný obraz sítnice - vnitřní výstelka oka. Receptory jsou umístěny v sítnici (obr. 3): hole (receptory soumraku, které rozlišují světlo od tmy) ašišky (mají menší citlivost na světlo, ale rozlišují barvy). Většina čípků se nachází na sítnici naproti zornici, v makula . Vedle tohoto místa je výstupní bodzrakový nerv, tady nejsou žádné receptory, proto se to říká slepé místo . Vnitřek oka je vyplněn průhledným a bezbarvýmsklovitý.

Vnímání zrakových podnětů

Světlo vstupuje do oční bulvy přes zornici. Čočka a sklivec slouží k vedení a zaostřování světelných paprsků na sítnici (str. 80). Šest okohybných svalů zajišťuje umístění oční bulvy tak, aby obraz předmětu dopadal přesně na sítnici, na její makulu. Receptory v sítnici přeměňují světlo na nervové impulsy, které zrakový nerv přenášeny do mozku přes jádra středního mozku a diencephalon - do vizuální zóny mozkové kůry, která se nachází v okcipitální oblasti. Vnímání barvy, tvaru, osvětlení předmětu a jeho detailů, které začíná na sítnici, končí analýzou ve zrakové kůře. Zde jsou všechny informace shromážděny, dešifrovány a shrnuty. V důsledku toho se vytváří představa o předmětu.

Zrakové postižení

Zrak lidí se s věkem mění, protože čočka ztrácí elasticitu a schopnost měnit své zakřivení. V tomto případě se uspořádání těsně umístěných objektů rozmazává - vyvíjí dalekozrakost. Jiná porucha zraku krátkozrakost (str. 81), kdy lidé naopak obtížně vidí vzdálené předměty; rozvíjí se po dlouhodobý stres, nevhodné osvětlení. U dětí se často vyskytuje krátkozrakost školní věk kvůli špatný režim práce, špatné osvětlení pracoviště. Při krátkozrakosti je obraz zaostřen před sítnicí a při dalekozrakosti je obraz zaostřen za sítnicí a je tedy vnímán jako neostrý. Tyto zrakové vady mohou být způsobeny i vrozenými změnami oční bulvy. Krátkozrakost a dalekozrakost se korigují speciálně vybranými brýlemi nebo čočkami.

4. Konsolidace studovaného materiálu. (5 minut.)

Testovací úkoly:

Vyberte správnou odpověď:

  1. Vizuální oblast mozkových hemisfér se nachází v:

A) parietální lalok;

B) temporální lalok;

B) týlní lalok.

2. Dodává oku barvu:

A) skléra;

B) čočka;

B) duhovka.

3. Co považujeme za pomocné orgány oka:

A) čočka;

B) okohybné svaly;

B) slzné žlázy;

D) sklivec.

4. Kolik membrán má oční bulva:

Jeden;

B) dva;

Ve tři hodiny.

5. Která část oční bulvy je konvexně konkávní čočka:

A) čočka;

B) rohovka.

5. Domácí práce. (2 minuty.)

Strana 76 – str. 84 učebnice.


1 snímek

Vizuální analyzátor, jeho struktura a funkce, orgán zraku. Autor prezentace: Pechenkina V.A. Učitel, Městská vzdělávací instituce „Gymnasium č. 10“, Pushkino

2 snímek

Analyzátory Jedná se o systémy citlivých nervových útvarů, které vnímají a analyzují různé vnější a vnitřní podněty.

3 snímek

Vizuální analyzátor Vizuální analyzátor se skládá z oční bulvy, pomocného aparátu, drah a zrakové kůry mozku.

4 snímek

1.Kde se oko nachází, jaké pomocné orgány chrání naše oči? 2. Kolik svalů se může oční bulva pohybovat? Orgán vidění - oko

5 snímek

Oční bulva a pomocný aparát oka. Oční bulva se nachází v očnici lebky. Pomocný aparát oka zahrnuje oční víčka, slzný aparát, svaly oční bulvy a obočí. Pohyblivost oka zajišťuje šest vnějších svalů...

6 snímek

Schéma struktury oka Obr. Schéma stavby oka 1 - skléra, 2 - cévnatka, 3 - sítnice, 4 - rohovka, 5 - duhovka, 6 - ciliární sval, 7 - čočka, 8 - sklivec, 9 - ploténka, 10 - zrakový nerv , 11 - žlutá skvrna.

7 snímek

Skléra Skléra je proteinová skořápka - vnější hustá membrána pojivové tkáně oka, která plní ochrannou a podpůrnou funkci.

8 snímek

Hlavní hmotu rohovky tvoří průhledné vazivové stroma a tělíska rohovky Vpředu je rohovka pokryta vícevrstevným epitelem. Rohovka (rohovka) je přední nejkonvexnější průhledná část oční bulvy, jedno ze světlo lámajících médií oka.

Snímek 9

Cévnatka oka je střední vrstva oční bulvy. Hraní důležitá role PROTI metabolické procesy zajišťující výživu oka a odstraňování metabolických produktů. Je bohatá cévy a pigment oční bulvy (na obr. 2)

10 snímek

Duhovka (duhovka) je tenká, pohyblivá bránice oka s otvorem (zornicí) uprostřed; nachází se za rohovkou, před čočkou. Duhovka obsahuje různá množství pigmentu, který určuje její barvu – „barvu očí“. Zornice je kulatý otvor, kterým světelné paprsky pronikají dovnitř a dostávají se až na sítnici (velikost zornice se mění [v závislosti na intenzitě světelného toku: v jasném světle je užší, ve slabém světle a ve tmě je širší ].

11 snímek

Zjistěte zúžení a rozšíření zornice. - Podívejte se do očí sousedovi na stole a poznamenejte si velikost zornice. -Zavřete oči a zastíněte je dlaní. - Počítejte do 60 a otevřete oči. - Pozorujte změny velikosti zornice. Jak můžeme tento jev vysvětlit?

12 snímek

Tvář oka je průhledné tělo umístěné uvnitř oční bulvy naproti zornici; Jako biologická čočka je čočka důležitou součástí očního aparátu lámajícího světlo. Čočka je průhledný bikonvexní kruhový elastický útvar,

Snímek 13

Čočka je uvnitř oka zpevněna speciálními velmi tenkými vazy. Výměna oční čočky.

Snímek 14

Sítnice oka Sítnice (lat. sítnice) je vnitřní membrána oka, která je periferní oddělení vizuální analyzátor.

15 snímek

16 snímek

Stavba sítnice: Anatomicky je sítnice tenká skořápka, přiléhající po celé své délce k uvnitř do sklivce a zvenčí - do choroidu oční bulvy. Jsou v ní dvě části: zraková část (receptivní pole - oblast s buňkami fotoreceptorů (tyčinky nebo čípky) a slepá část (oblast na sítnici, která není citlivá na světlo) Světlo dopadá zleva a prochází přes všechny vrstvy, dosahující fotoreceptory (čípky a tyčinky), které přenášejí signál podél zrakového nervu do mozku.

Snímek 17

Jak vidí oko? Dráha paprsků z předmětu a konstrukce obrazu na sítnici (a). Schéma refrakce u normálního (b), myopického (c) a dalekozrakého (d) oka. Oko, jako každá konvergující čočka, vytváří na sítnici převrácený obraz, skutečný a zmenšený.

18 snímek

Ekologie a zraková hygiena je lepší používat zářivky, tolik to nezatěžuje zrak

Snímek 19

Myopie Myopie (krátkozrakost) je vada zraku (refrakční vada), kdy obraz nedopadá na sítnici, ale před ní. Nejčastější příčinou je zvětšená (v poměru k normální) délce oční bulvy. Více vzácná možnost- když refrakční systém oka zaostřuje paprsky silněji, než je nutné (a v důsledku toho se opět sbíhají ne na sítnici, ale před ní). V kterékoli z možností se při prohlížení vzdálených objektů na sítnici objeví neostrý, rozmazaný obraz. Myopie se nejčastěji vyvíjí v školní léta, stejně jako při studiu na středních a vysokých školách vzdělávací instituce a je spojena s dlouhotrvající zrakovou prací na blízko (čtení, psaní, kreslení), zejména za špatného osvětlení a špatných hygienických podmínek. Se zavedením informatiky do škol a rozšířením osobních počítačů se situace ještě zhoršila.

20 snímek

dalekozrakost Dalekozrakost (hyperopie) je znakem lomu oka, který spočívá v tom, že obrazy vzdálených předmětů v klidu akomodace jsou zaostřeny za sítnicí. V v mládí pokud dalekozrakost není příliš vysoká, pomocí akomodačního napětí můžete zaostřit obraz na sítnici. Jednou z příčin dalekozrakosti může být zmenšená velikost oční bulvy na předozadní ose. Téměř všechna miminka jsou dalekozraká. Ale s věkem u většiny lidí tato vada mizí v důsledku růstu oční bulvy. Příčinou věkem podmíněné (stařecké) dalekozrakosti (presbyopie) je snížení schopnosti čočky měnit zakřivení. Tento proces začíná ve věku kolem 25 let, ale až ve věku 40-50 let vede ke snížení zrakové ostrosti při čtení v obvyklé vzdálenosti od očí (25-30 cm).

Snímek 23

Jaká je struktura oka? Umístěte značky. sklera Sklivec sítnice čočka zornice Cévnatka Okulomotorické svaly rohovka duhovky

24 snímek

Screeningový test na téma „Visual Analyzer“ Vyberte správnou odpověď 1. Průhledná část vnější schránka oči jsou: a) sítnice b) rohovka c) duhovka 2. Rohovka oka plní funkci: a) výživy b) přenosové sluneční paprsky c) ochrana 3. Zornice se nachází: a) v čočce b) ve sklivci c) v duhovce 4. Membrána oka obsahující tyčinky a čípky je: a) tunica albuginea b) sítnice c) cévnatka 5. Tyčinky jsou: a) receptory soumraku b) části sklivce c) receptory barvocitu 6. Čípky jsou: a) receptory soumraku b) části rohovky c) receptory vnímající barvy 7. Šeroslepost je způsobena poruchou funkce z: a) tyčinek b) čípků c) čočky 8. Při slabém světle se zornice: a) reflexně zužuje b) reflexně rozšiřuje c) nemění 9. Sítnice oka: a) chrání před mechanickým poškozením b) zásobuje oko krví c) přeměňuje světelné paprsky na nervové vzruchy 10. Jsou-li světelné paprsky soustředěny za sítnicí, dochází k: a) krátkozrakosti b) dalekozrakosti c) slepotě

25 snímek

Zkontroluj se! 1. Průhledná část vnějšího obalu oka je: a) sítnice b) Rohovka c) Duhovka 2. Rohovka oka plní funkci: a) výživy b) prostupu slunečního záření c) ochrany 3. Zornice se nachází: a) v čočce b) ve sklivci c) v duhovce 4. Membrána oka obsahující tyčinky a čípky je: a) tunica albuginea b) sítnice c) cévnatka 5. Tyčinky jsou: a ) receptory soumraku b) části sklivce c) receptory barevného vidění 6 Čípky jsou: a) receptory pro světlo soumraku b) části rohovky c) receptory vnímající barvy 7. Šeroslepost je způsobena poruchou funkce: a) tyčinek b) čípky c) čočka 8. Při slabém osvětlení se zornice: a) reflexně zužuje b ) reflexně rozšiřuje c) nemění se 9. Sítnice oka: a) chrání před mechanickým poškozením b) zásobuje oko krví c. ) přeměňuje světelné paprsky na nervové vzruchy 10. Pokud jsou světelné paprsky soustředěny za sítnicí, dochází k: a) krátkozrakosti b) dalekozrakosti c ) slepotě

Vizuální analyzátor Strukturálně-funkční
organizace vizuálního analyzátoru;
Světlo refrakční aparát oka;
Oční přístroje regulující světlo;
Vyplnil: studentka skupiny 215, Osipova Anastasia

Vizuální analyzátor je komplexní
orgánový systém, který se skládá z receptorů
aparát reprezentovaný orgánem vidění - okem(1),
vodivé cesty (2) a závěrečná část -
percepční oblasti mozkové kůry (3).
3
2
1

Strukturální a funkční organizace
vizuální analyzátor
Vizuální analyzátor
Receptorové oddělení
(obvodový)
Centrální
(kortikální) oddělení
Elektroinstalační oddělení

Receptorové oddělení
Účel: vnímání a primární analýza změn
vnější a vnitřní prostředí tělo.
K vnímání podnětů v receptorech dochází v důsledku
přeměna stimulační energie na nervový impulz.
Pruty
neurosenzorické buňky
Vnímání světelných paprsků
v podmínkách slabé
osvětlení (bezbarvé
nebo achromatické vidění).
Kužel
neurosenzorické buňky
Vnímání světelných paprsků
v jasných podmínkách
osvětlení (barevné popř
chromatické vidění).

Elektroinstalační oddělení
- zahrnuje aferentní (periferní) a intermediární
neurony kmene a podkorové struktury centrálního nervového systému. Provádění
vzrušení tím oddělení elektroinstalace provádějí dva
aferentní dráhy: thalamus
Specifická projekční dráha
- pochází z receptoru podél přísně určených specifických
dráhy s přepínáním na různých úrovních centrálního nervového systému
Thalamus

Zraková dráha začíná prvními receptory
neurony, reprezentované specifickými formacemi tyčinek a čípků. Z nich se přenáší podráždění
bipolární buňky (druhý neuron), dále - gangliové buňky
(třetí neuron).

Nespecifická cesta
RF
Na úrovni mozku pramení z konkrétní cestuústraní
kolaterály k buňkám retikulární formace, ke kterým
může sbíhat aferentní vzruchy, poskytovat
interakce informací z různých analyzátorů.

Centrální oddělení
centrální část
Periferní část
Specifické neurony
zpracovává se
aferentní impulsy
z receptorů
Neurony jsou rozmístěny všude
mozková kůra
Na úrovni kortikální sekce provádí nejvyšší
analýza a syntéza aferentních vzruchů, poskytování
formování úplného porozumění prostředí.

Světelný refrakční aparát oka
Světelný refrakční aparát oka je
komplexní systém čoček, který se tvoří na sítnici
zmenšený a převrácený obraz.
Zahrnuje:
rohovka
(drátové
funkce-rohovka
reflex;
optická funkce - průchod a lom paprsků),
objektiv
(ubytování-změna
zakřivení
Pro
zaměření objemu na sítnici),
sklivec (vede světelné paprsky do sítnice,
díky průhlednosti prostředí),
kapalina přední a zadní fotoaparát oči.

Snímek 3

Proč se říká, že oko se dívá, ale mozek vidí?

Snímek 4

Stavba orgánu zraku

Zrakový orgán je nejdůležitější ze smyslů, poskytuje člověku až 95 % informací.

Snímek 5

Snímek 6

Funkce částí oka

  • Snímek 7

    Princip oka je podobný jako u fotoaparátu.

  • Snímek 8

    Optický systém a část oka přijímající světlo

  • Snímek 9

    Sítnice

    Část přijímající světlo je sítnice. Obsahuje světlocitlivé buňky – zrakové receptory, asi 130 milionů tyčinek, zajišťujících černobílé vidění, a asi 7 milionů čípků, poskytujících informace o barvě.

    Snímek 10

    Struktura sítnice

  • Snímek 11

    Sítnice se skládá z několika vrstev buněk:

    • Vnější vrstva sousedící s cévnatkou je vrstva černých pigmentových buněk. Tato vrstva absorbuje světlo a zabraňuje jeho rozptylu a odrazu;
    • tři vrstvy buněk: bipolární, ganglion, pak jejich axony, spojující se do zrakového nervu;

    Následuje vrstva obsahující tyčinky a kužely.

    Snímek 12

    • Maximální počet čípků se nachází v sítnici na optické ose oka, naproti zornici, tato oblast se nazývá makula.
    • V místě, kde zrakový nerv opouští oční bulvu, nejsou v sítnici žádné receptory – slepá skvrna.
    • Maximální počet tyčinek se nachází na periferii oka.
    • Tyčinky obsahují vizuální pigment rodopsin, k jeho rozkladu stačí malé množství světla.
    • V čípcích se vlivem světla jodopsin rozkládá, ale k vybuzení čípků je potřeba více světla.
  • Snímek 13

    Co se děje na sítnici

    Světelný tok prochází:

    • Rohovka
    • Duhovka
    • Žák
    • Objektiv
    • Sklovité tělo
    • Sítnice

    Obraz sítnice je zmenšený a převrácený

    Snímek 14

  • Snímek 15

    • Světlo dopadá na fotosenzitivní buňky;
    • Dochází k fotochemické reakci (rozpad rodopsinu);
    • Potenciál fotoreceptorů se mění;
    • Dochází k vzrušení;
    • Podél zrakového nervu jde vzruch do zrakového centra mozkové kůry;
    • Konečná analýza excitace, rozlišení obrazu a tvorby pocitů se odehrává v kortexu.
  • Snímek 16

    Jako výsledek

    • Mozek vidí, ne oko.
    • Vidění je kortikální proces a závisí na kvalitě informací přijatých z oka.
    • Proto se oko dívá a mozek vidí.


  • Novinka na webu

    >

    Nejoblíbenější