28
A látás élettana A látás élettana II II

A látás élettana II

  • Upload
    fallon

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A látás élettana II. Ganglionsejtek. Receptív mezővel rendelkeznek Az éleslátás pontjában a RM kisebb mint a retina szélén Koncentrikus és antagonista működésű részekből áll Centrum Periféria Ha nincs fény/sötétség kontraszt az AP frekvenciája nem változik a ganglionsejtekben - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: A látás élettana II

A látás élettana IIA látás élettana II

Page 2: A látás élettana II

Ganglionsejtek Ganglionsejtek

Receptív mezővel rendelkeznekReceptív mezővel rendelkeznekAz éleslátás pontjában a RM kisebb mint a Az éleslátás pontjában a RM kisebb mint a retina szélénretina szélén Koncentrikus és antagonista működésű Koncentrikus és antagonista működésű részekből állrészekből áll CentrumCentrum Periféria Periféria Ha nincs fény/sötétség kontraszt az AP frekvenciája Ha nincs fény/sötétség kontraszt az AP frekvenciája

nem változik a ganglionsejtekbennem változik a ganglionsejtekben

A látás a kontrasztok elkülönítésén alapszikA látás a kontrasztok elkülönítésén alapszik

Page 3: A látás élettana II

ON centrum ganglionsejtON centrum ganglionsejtON bipolaris sejtek révén ON bipolaris sejtek révén kapcsolódik a RM centrumában kapcsolódik a RM centrumában levő csapokhozlevő csapokhozA periferián levő csapok A periferián levő csapok vízszintes sejtek révén vízszintes sejtek révén befolyásolják a központi csapok befolyásolják a központi csapok működésétműködésétVilágos centrum/sötét perifériaVilágos centrum/sötét periféria

Központi csapok Központi csapok hiperpolarizálódnak (V–sejtek is hiperpolarizálódnak (V–sejtek is részt vesznek)részt vesznek)

bipoláris depolarizálódnak-NT bipoláris depolarizálódnak-NT szabadul felszabadul fel

Aktiválódik az ON ganglionsejtekAktiválódik az ON ganglionsejtek

Sötét centrum/világos perifériaSötét centrum/világos periféria Központi csapok Központi csapok

depolarizálódnakdepolarizálódnak ON bipoláris sejtek ON bipoláris sejtek

hiperpolarizálódnakhiperpolarizálódnak ON ganglionsejtek inaktiválódnakON ganglionsejtek inaktiválódnak

Page 4: A látás élettana II

OFF centrum ganglionsejtOFF centrum ganglionsejt

OFF bipolaris sejtek révén OFF bipolaris sejtek révén kapcsolódik a RM kapcsolódik a RM centrumában levő centrumában levő csapokhozcsapokhozVilágos centrum/sötét Világos centrum/sötét perifériaperiféria Csapok Csapok

hiperpolarizálódnakhiperpolarizálódnak OFF bipoláris OFF bipoláris

inaktiválódikinaktiválódik

Sötét centrum/világos Sötét centrum/világos perifériaperiféria Csapok depolarizálódnakCsapok depolarizálódnak OFF bipoláris aktiválódikOFF bipoláris aktiválódik

Page 5: A látás élettana II

P és M ganglionsejtekP és M ganglionsejtek

P sejtek RM kisebb - CGL P sejtek RM kisebb - CGL parvocelluláris részébe vetülnekparvocelluláris részébe vetülnek- formák és színek feldolgozása- formák és színek feldolgozása-nagy a térbeli feloldóképességük-nagy a térbeli feloldóképességükM sejtek RM nagyobb - CGL M sejtek RM nagyobb - CGL magnocelluláris részébe vetülnekmagnocelluláris részébe vetülnek-mozgásra reagálnak-mozgásra reagálnak

ON és OFF centrum ganglionsejtekON és OFF centrum ganglionsejtek

Page 6: A látás élettana II

Pálcikák jeltovábbításaPálcikák jeltovábbítása

Egyetlen foton abszorbció esetén Egyetlen foton abszorbció esetén ON bipoláris idegsejtek révén működnekON bipoláris idegsejtek révén működnek Amakrin sejtek révén kapcsolódnak az ON bipoláris Amakrin sejtek révén kapcsolódnak az ON bipoláris

sejtekhez (réskapcsolat) – depolarizáció köv. besejtekhez (réskapcsolat) – depolarizáció köv. be Amakrin sejtek glicin révén gátolják az OFF centrum Amakrin sejtek glicin révén gátolják az OFF centrum

bipoláris sejteketbipoláris sejteket

Erősebb megvilágítás esetén, de még mindig a Erősebb megvilágítás esetén, de még mindig a csapok érzékenysége alattcsapok érzékenysége alatt- pálcikák réskapcsolatok révén közvetítik a - pálcikák réskapcsolatok révén közvetítik a fényingert a csapokra – ezek ON és OFF bipoláris fényingert a csapokra – ezek ON és OFF bipoláris sejteken keresztül továbbítják ingerületetsejteken keresztül továbbítják ingerületet

Page 7: A látás élettana II

Nem ON/OFF ganglionsejtekNem ON/OFF ganglionsejtek

Nincs RMNincs RM

Általános megvilágításra érzékenyekÁltalános megvilágításra érzékenyek

Melanopszint tartalmaznak Melanopszint tartalmaznak

Szerepük van a pupilla fényreflexébenSzerepük van a pupilla fényreflexében

A nucleus suprachiasmaticus révénA nucleus suprachiasmaticus révén Napszaki ritmusok (hormontermelés, Napszaki ritmusok (hormontermelés,

hangulat, viselkedés) szabályozásahangulat, viselkedés) szabályozása Szezonális ritmusokSzezonális ritmusok

Page 8: A látás élettana II

Látási ingerek központi feldolgozásaLátási ingerek központi feldolgozása

Retina- fényinger- Ganglionsejtekben AP sorozatRetina- fényinger- Ganglionsejtekben AP sorozatLátópályaLátópálya

Felső ikertest – látási, hallási, tapintási ingerek integrálásaFelső ikertest – látási, hallási, tapintási ingerek integrálásaIngerforrás helyzeteIngerforrás helyzeteInger irányéba történő fej vagy szemmozgások szervezéseInger irányéba történő fej vagy szemmozgások szervezése

Pretektális régió – pupillareflex, NSCH révén napszaki ritmusokPretektális régió – pupillareflex, NSCH révén napszaki ritmusok LátókéregLátókéreg

Forma, körvonalakForma, körvonalak mozgásmozgásSzínekSzínek

Látott kép egységes egész, de az információk Látott kép egységes egész, de az információk párhuzamos csatornákon dolgozódnak felpárhuzamos csatornákon dolgozódnak fel

Page 9: A látás élettana II

Látópálya Látópálya

Retinotópia minden Retinotópia minden szintenszinten 1 látótér1 látótér 2 retina2 retina 3 -4 látóideg3 -4 látóideg 5 kereszteződés5 kereszteződés 6-7 látóhuzal6-7 látóhuzal 8 CGL8 CGL 9 area stirata, 9 area stirata,

látómezőlátómező

Page 10: A látás élettana II

Látóterek Látóterek

A környezetnek az a A környezetnek az a része amelyből a része amelyből a látási ingereket a látási ingereket a középpontot figyelő középpontot figyelő nem mozduló szem nem mozduló szem érzékelérzékel

Page 11: A látás élettana II

Corpus geniculatum laterale (CGL)Corpus geniculatum laterale (CGL)

A neuronok hat réteget képeznekA neuronok hat réteget képeznek Felső 4 parvocelluláris – P sejtekFelső 4 parvocelluláris – P sejtek Alsó 2 magnocelluláris – M sejtekAlsó 2 magnocelluláris – M sejtek

Azonos oldali szemből érkező információk 2,3,5 Azonos oldali szemből érkező információk 2,3,5 rétegekben végződnek (ipsilaterális szem)rétegekben végződnek (ipsilaterális szem)Ellenkező oldal 1,4,6 rétegekben végződnek Ellenkező oldal 1,4,6 rétegekben végződnek (contralaterális)(contralaterális)Mindegyik rétegben retinotópia érvényesül –egymás Mindegyik rétegben retinotópia érvényesül –egymás melletti axonok egymás melletti neuronokon végződnekmelletti axonok egymás melletti neuronokon végződnekCGL RM koncetrikus, ON és OFF centrummalCGL RM koncetrikus, ON és OFF centrummalGanlionsejtek: CGL sejtek 1:1Ganlionsejtek: CGL sejtek 1:1CGL rostok elsődleges látómezőbe (több CGL rost CGL rostok elsődleges látómezőbe (több CGL rost egyszerű sejt)egyszerű sejt)

Page 12: A látás élettana II

Látókéreg működéseLátókéreg működése

Sarkantyú hasadék körül Br 17-es area, csíkoltsága miatt –area Sarkantyú hasadék körül Br 17-es area, csíkoltsága miatt –area striata –V1striata –V1Körülötte levő látómezők magasabb rendű mezők – V2, V3 (Br 18) Körülötte levő látómezők magasabb rendű mezők – V2, V3 (Br 18) V4, V5 (Br 19)V4, V5 (Br 19)Más területek is részt vesznekMás területek is részt vesznekOszlop-6 réteg alkotja – a 4. rétegbe végződnek a CGL axonjai, P, MOszlop-6 réteg alkotja – a 4. rétegbe végződnek a CGL axonjai, P, M

- 2, 3, 5 kérgi neuronok axonjai- 2, 3, 5 kérgi neuronok axonjaiSejtek függőlegesen kapcsolódnakSejtek függőlegesen kapcsolódnakFunkciói:Funkciói:

Vizuális környezetet különböző orientációjú vonaldarabokra Vizuális környezetet különböző orientációjú vonaldarabokra bontjabontja

Szétválasztja a színre vonatkozó információt az alaktól és Szétválasztja a színre vonatkozó információt az alaktól és mozgástólmozgástól

A két szemből származó információt kombinálja- 3D látásA két szemből származó információt kombinálja- 3D látás

Page 13: A látás élettana II

V1 neuronjainak elektrofiziológiai tulajdonságaiV1 neuronjainak elektrofiziológiai tulajdonságai

Nem pontszerű hanem különböző Nem pontszerű hanem különböző orientációjú keskeny téglalapokra orientációjú keskeny téglalapokra reagálnakreagálnakHa a téglalap elmozdul a neuronok Ha a téglalap elmozdul a neuronok kevésbé, vagy egyáltalán nem kevésbé, vagy egyáltalán nem reagálnakreagálnakAdott egyszerű geometriai Adott egyszerű geometriai alakzatra reagáló sejtekalakzatra reagáló sejtek-egyszerű -egyszerű sejteksejtek, főleg a 4, 6 rétegben , főleg a 4, 6 rétegben találhatók - a CGL axonjainak találhatók - a CGL axonjainak vetületi helyevetületi helyeElőnyben az álló kontúrElőnyben az álló kontúrA CGL axonjai konvergálnak az A CGL axonjai konvergálnak az egyszerű sejteken, számos egyszerű sejteken, számos gangionsejtből gyűjtik össze az gangionsejtből gyűjtik össze az információtinformációtVálaszuk akkor maximális ha Válaszuk akkor maximális ha valamennyi konvergáló neuron valamennyi konvergáló neuron maximális ingerületet ad lemaximális ingerületet ad le

Page 14: A látás élettana II

Komplex sejtek – Komplex sejtek – főleg a 2,3,5 rétegekbenfőleg a 2,3,5 rétegekben Meghatározott orientációjú de bonyolultabb geometriai alakzatokra Meghatározott orientációjú de bonyolultabb geometriai alakzatokra

reagálnakreagálnak Előnyben a mozgó kontúrElőnyben a mozgó kontúr RM nagyobbRM nagyobb receptív mezejük miatt arra érzékenyek, ha egy adott irányú kontúr receptív mezejük miatt arra érzékenyek, ha egy adott irányú kontúr

megjelenik a látómezőben, igen gyakran akkor adnak választ, ha a megjelenik a látómezőben, igen gyakran akkor adnak választ, ha a mozgás egy adott irányba tart. Pl.: egy ilyen sejt kisüléssorozatot mozgás egy adott irányba tart. Pl.: egy ilyen sejt kisüléssorozatot adna, ha egy függőleges vonal balról jobbra mozogna, de nem adna, ha egy függőleges vonal balról jobbra mozogna, de nem mutatna aktivitást, ha ugyanez a kontúr, ellenkező irányba mutatna aktivitást, ha ugyanez a kontúr, ellenkező irányba mozogna. Ez a tulajdonság az mozogna. Ez a tulajdonság az irányultság - szelektivitás.irányultság - szelektivitás.

Hiperkomplex sejtekHiperkomplex sejtek Adott irányú és méretű kontúrokra válaszolAdott irányú és méretű kontúrokra válaszol Érzékenyek arra is, hogy milyen hosszú az inger Érzékenyek arra is, hogy milyen hosszú az inger

ÖsszefoglalásÖsszefoglalásV1-ben fény/kontraszt térbeli helyzetének detektálása megy V1-ben fény/kontraszt térbeli helyzetének detektálása megy

végbe.végbe.A retinára eső fényingerekből egyszerű geometriai alakzatokat A retinára eső fényingerekből egyszerű geometriai alakzatokat

épít fel, a további analíziseket ezekre alapozza.épít fel, a további analíziseket ezekre alapozza.

Page 15: A látás élettana II

V1 funkciV1 funkciónális szerkezeteónális szerkezete

Alapegysége a Alapegysége a hiperkolumnahiperkolumna Valamennyi neuront a látótér Valamennyi neuront a látótér

azonos részén elhelyezkedő azonos részén elhelyezkedő specifikus orientációjú teglalap specifikus orientációjú teglalap aktíválja- aktíválja- orientációs kolumnaorientációs kolumna

Az egymás melletti oszlopokban Az egymás melletti oszlopokban az orientáció szabályozása az orientáció szabályozása változik, az inger tengelye minden változik, az inger tengelye minden következő oszlopban 10 -al fordul ⁰következő oszlopban 10 -al fordul ⁰el.el.

Köztük színérzékeny sejteket Köztük színérzékeny sejteket tartalmazó oszlopok ún. tartalmazó oszlopok ún. blobokblobok jelennek megjelennek meg

Blobok közti terület Blobok közti terület a formára a formára vonatkozó információkat dolgozza vonatkozó információkat dolgozza fel fel

Továbbá elkülönülnek az azonos Továbbá elkülönülnek az azonos oldalról és ellenoldalról érkező oldalról és ellenoldalról érkező rostok – rostok – okuláris dominancia okuláris dominancia kolumnakolumna

Page 16: A látás élettana II

TérlátásTérlátás Optikai rendszer a 3D képet- 2D képpé alakítja Optikai rendszer a 3D képet- 2D képpé alakítja 30m-nél távolabbi tárgyakat látási illúziók alapján érzékeljük 30m-nél távolabbi tárgyakat látási illúziók alapján érzékeljük – Leonardo da Vinci– Leonardo da Vinci

relatív nagyságrelatív nagyság: a kisebb a távolabbi: a kisebb a távolabbi

takarástakarás: a takart a hátrébbi: a takart a hátrébbi

relatív magassági helyzetrelatív magassági helyzet: a horizonthoz közelebbiek : a horizonthoz közelebbiek tűnnek távolabbinak.tűnnek távolabbinak.

perspektívaperspektíva: a párhuzamos vonalak a végtelenben : a párhuzamos vonalak a végtelenben összefutnak.összefutnak.

Árnyék: Árnyék: közelebbi tárgyaké élesebbközelebbi tárgyaké élesebb

relatív mozgásrelatív mozgás: a közellévők gyorsan suhannak, míg a : a közellévők gyorsan suhannak, míg a távollévők alig mozdulnak, a nagyon távoli pl. Hold, távollévők alig mozdulnak, a nagyon távoli pl. Hold, egyáltalán nem is látszik mozogni. egyáltalán nem is látszik mozogni.

Page 17: A látás élettana II

30m-nél közelebb levő tárgyakat binokuláris stratégia 30m-nél közelebb levő tárgyakat binokuláris stratégia alapján érzékeljükalapján érzékeljük A szemgolyók A szemgolyók konvergálásakonvergálása következtében a fixált következtében a fixált

tárgy képe a két retina egymásnak megfelelő pontjára tárgy képe a két retina egymásnak megfelelő pontjára esik ( a két képet a látókéreg egyetlen képpé egyesíti).esik ( a két képet a látókéreg egyetlen képpé egyesíti).

A fixált pont előtt illetve mögött elhelyezkedő tárgyak A fixált pont előtt illetve mögött elhelyezkedő tárgyak képe a retina diszparát pontjaira esikképe a retina diszparát pontjaira esik

A fixált pontnál közelebbi tárgyak bitemporálisan, a A fixált pontnál közelebbi tárgyak bitemporálisan, a távolabbiak binazálisan vetülnek a retina diszparát távolabbiak binazálisan vetülnek a retina diszparát pontjairapontjaira

Minél nagyobb a retina megfelelő és diszparát pontjai Minél nagyobb a retina megfelelő és diszparát pontjai közti távolság annál közelebb illetve távolabb közti távolság annál közelebb illetve távolabb érzékeljük a hátteret illetve előteretérzékeljük a hátteret illetve előteret

A fixált tárgyak távolságáról a konvergencia mértéke is A fixált tárgyak távolságáról a konvergencia mértéke is információt szolgáltat (proprioceptorok feszülésének információt szolgáltat (proprioceptorok feszülésének mértéke)mértéke)

Page 18: A látás élettana II
Page 19: A látás élettana II

Elektroretinogramm ERGElektroretinogramm ERG

A retina elektromos tevékenységének A retina elektromos tevékenységének grafikus ábrázolása.grafikus ábrázolása.1 elektród a szem elülső felszínére1 elektród a szem elülső felszínére1 elektród indifferens helyre (koponya, v. 1 elektród indifferens helyre (koponya, v. fül)fül)Fény hatására potenciál változás Fény hatására potenciál változás következik be:következik be:a hullám: fotoreceptorok szummált a hullám: fotoreceptorok szummált aktivitása (gyors)aktivitása (gyors)b hullám: retina idegsejtjeinek szummált b hullám: retina idegsejtjeinek szummált aktivitás (gyors)aktivitás (gyors)c hullám: pigment-hámsejtek aktivitása (X. c hullám: pigment-hámsejtek aktivitása (X. réteg) (lassú)réteg) (lassú)d hullám: off effektus (fény kioltás)d hullám: off effektus (fény kioltás)Scotopiásan kiváltva: a hullám= pálcikák Scotopiásan kiváltva: a hullám= pálcikák aktivitásaaktivitásaPhotopiásan kiváltva: a hullám= csapok Photopiásan kiváltva: a hullám= csapok aktivitásaaktivitása

Page 20: A látás élettana II

Színlátás Színlátás

Fényforrások színhőmérséklete Fényforrások színhőmérséklete eltéreltér

A vizuális objektumok a A vizuális objektumok a kevert fényből egyes kevert fényből egyes hullámhosszakat hullámhosszakat visszavernekvisszavernek

A visszavert fény A visszavert fény hullámhosszát a látórendszer hullámhosszát a látórendszer színként ismeri felszínként ismeri fel

A látórendszerünk a tárgy és a A látórendszerünk a tárgy és a vizuális háttér által visszavert vizuális háttér által visszavert fény hullámhosszát viszonyítja fény hullámhosszát viszonyítja egymáshoz – színkontrasztok egymáshoz – színkontrasztok felismerése alapján működikfelismerése alapján működikEmber és a főemlősök Ember és a főemlősök retinájában 3 fotopigment retinájában 3 fotopigment található található kék, kék, zöld, zöld, vörös.vörös.7 TM membránfehérje családba 7 TM membránfehérje családba tartoznak, prosztetikus részük a tartoznak, prosztetikus részük a 11 cisz retinál.11 cisz retinál.

Page 21: A látás élettana II

A csapok színszelektivítása -az egyes csapok a nekik A csapok színszelektivítása -az egyes csapok a nekik megfelelő hullámhosszúságú fényből több fotont nyelnek elmegfelelő hullámhosszúságú fényből több fotont nyelnek el

Valamely tárgyat pl. akkor látunk vörösnek ha a róla Valamely tárgyat pl. akkor látunk vörösnek ha a róla visszavert fény több vörösérzékeny csapot ingerelvisszavert fény több vörösérzékeny csapot ingerel

Legalább két pigment kell a színlátáshozLegalább két pigment kell a színlátáshoz

Elektromágneses hullámhossz látási érzékenysége: 400-700 Elektromágneses hullámhossz látási érzékenysége: 400-700 nmnm

400-450: ibolya400-450: ibolya

450-500: kék450-500: kék

500-570: zöld500-570: zöld

570-620: sárga és narancs570-620: sárga és narancs

620-700: vörös620-700: vörös

Méhek: UV tartományban is látnak –speciális csapokMéhek: UV tartományban is látnak –speciális csapok Százszorszép kékes-zöldSzázszorszép kékes-zöld Repce (sárga)-halvány pirosRepce (sárga)-halvány piros Mustár- sötét pirosMustár- sötét piros

Page 22: A látás élettana II

Madarak- tájékozódás (felhős égbolton is Madarak- tájékozódás (felhős égbolton is látják nap állását)látják nap állását)

Egerek vizelete ultraibolya-nyomot tartalm. Egerek vizelete ultraibolya-nyomot tartalm. –ragadozók látják–ragadozók látják

Csörgőkígyó-hőérző sejteket tartalmazó Csörgőkígyó-hőérző sejteket tartalmazó gödör (cm2-150 000, emberben 3)gödör (cm2-150 000, emberben 3)

Piton 3 pár hőszeme van, idegrostok Piton 3 pár hőszeme van, idegrostok látókéregbe vetülneklátókéregbe vetülnek

Halak- infravörös-zsákmány kereséseHalak- infravörös-zsákmány keresése

Rovarok –infravörös csápok végén- Rovarok –infravörös csápok végén- melegebb búvóhelyek, párválasztásmelegebb búvóhelyek, párválasztás

Page 23: A látás élettana II

Additív színkeverésAdditív színkeverés –látókéreg, tévé –látókéreg, tévé képernyő- monokromatikus fénysugarakat képernyő- monokromatikus fénysugarakat összekeverünk, az eredmény egy kevert összekeverünk, az eredmény egy kevert színű fénynyaláb lesz.színű fénynyaláb lesz.A színek hiánya tökéletesen fekete színt A színek hiánya tökéletesen fekete színt eredményez. eredményez. Újabb szín bekeverése a színerőt növeli Újabb szín bekeverése a színerőt növeli

SzubtraktívSzubtraktív színkeverés –festékek színkeverés –festékek előállítása, nyomdaelőállítása, nyomdaFelületen való visszaverődéskor, Felületen való visszaverődéskor, szóródáskor a felület a fénynyaláb bizonyos szóródáskor a felület a fénynyaláb bizonyos hullámhosszúságú összetevőit elnyelheti, hullámhosszúságú összetevőit elnyelheti, kivonhatja, ezért látjuk a fehér fénnyel kivonhatja, ezért látjuk a fehér fénnyel megvilágított tárgyakat színesnek. Azt a megvilágított tárgyakat színesnek. Azt a fajta színkeverést, amikor nem színek fajta színkeverést, amikor nem színek összeadásával, hanem színösszetevők összeadásával, hanem színösszetevők kivonásával kapunk új színt, kivonásával kapunk új színt, kivonó kivonó színkeverésnekszínkeverésneknevezzük. nevezzük. újabb szín bekeverése a színerőt csökkenti. újabb szín bekeverése a színerőt csökkenti. A fekete a színek összességét, a fehér a A fekete a színek összességét, a fehér a színek hiányát jelenti.színek hiányát jelenti. A színek keverését úgy lehet elképzelni, A színek keverését úgy lehet elképzelni, mintha újabb és újabb színű áttetsző fóliákat mintha újabb és újabb színű áttetsző fóliákat helyeznénk egymásra. helyeznénk egymásra.

Page 24: A látás élettana II

Színérzékelő receptorok jelének feldolgozásaSzínérzékelő receptorok jelének feldolgozása Ganlionsejteknél Ganlionsejteknél színkontrasztok színkontrasztok képződésével folytatódikképződésével folytatódikRM rendelkeznek:RM rendelkeznek:

Koncentrikus egyszeresen opponáló Koncentrikus egyszeresen opponáló sejteksejtek

Központjuk és periferiájuk egy-egy Központjuk és periferiájuk egy-egy bemenettel rendelkezikbemenettel rendelkezik

Koextenzív egyszeresen opponáló Koextenzív egyszeresen opponáló sejtek sejtek

nincs központ és periferia- pl. Kéknincs központ és periferia- pl. Kék

Nagyon kevés van kb. 10 %Nagyon kevés van kb. 10 %

Fovea centralisban nincsFovea centralisban nincsCGLCGL parvocelluláris részébe vetülnek parvocelluláris részébe vetülnekV1 kéregV1 kéreg blob areájában folytatódik a blob areájában folytatódik a feldolgozás majd a V2, V4 areákban.feldolgozás majd a V2, V4 areákban.

Kétszeresen opponáló koncentrikus Kétszeresen opponáló koncentrikus sejteksejtek

Központjuk és perifériájuk két-két Központjuk és perifériájuk két-két bemenettel rendelkezikbemenettel rendelkezik

Page 25: A látás élettana II

Látáshoz kapcsolódó reflexekLátáshoz kapcsolódó reflexek

Tökéletes látáshoz szükséges, hogy a Tökéletes látáshoz szükséges, hogy a fixált tárgy képe mindig a sárgafoltra fixált tárgy képe mindig a sárgafoltra essen (akkor is ha a fej mozog, vagy ha a essen (akkor is ha a fej mozog, vagy ha a tárgy)- tárgy)- tekintet fixálásatekintet fixálása

FénytörésFénytörését beállítása ét beállítása

Szembe jutó Szembe jutó fény mennyiségének fény mennyiségének szabályozásaszabályozása

Page 26: A látás élettana II

Tekintet fixálásaTekintet fixálása

Vesztibulooculáris reflex Vesztibulooculáris reflex Receptor félkörös ívj.→ vesztib. mag →belső hosszú Receptor félkörös ívj.→ vesztib. mag →belső hosszú

pálya → III, IV, VI magvak→konjugált pálya → III, IV, VI magvak→konjugált szemmozgásokszemmozgások

Szemmozgás – Szemmozgás – saccadsaccad –– a szemgolyók rövid ideig a szemgolyók rövid ideig tartó, gyors, konjugált, rángásszerű mozgásatartó, gyors, konjugált, rángásszerű mozgása

Optikokinetikus reflexOptikokinetikus reflex Kép elmozdulása → látóideg →felső ikertest – Kép elmozdulása → látóideg →felső ikertest –

konjugált szemmozgáskonjugált szemmozgás Ikertestek testérző, látási, hallási és kérgi Ikertestek testérző, látási, hallási és kérgi

(szemmozgató frontálsi mező) informaciókat is kap(szemmozgató frontálsi mező) informaciókat is kap A kiváltott mozgás A kiváltott mozgás lassú és nem saccadikus, lassú és nem saccadikus,

folyamatos egymás utáni szemmozgásokból áll.folyamatos egymás utáni szemmozgásokból áll.

Lassú/saccadikus mozgások váltakozása Lassú/saccadikus mozgások váltakozása nystagmusnystagmus

Page 27: A látás élettana II

Akkomodáció Akkomodáció

A szemgolyó távollátásra van beállítva A szemgolyó távollátásra van beállítva Akkomodáció során:Akkomodáció során: A két szem konvergál –szemgolyók befelé A két szem konvergál –szemgolyók befelé

fordulnak – külső szemizmok működése biztosítjafordulnak – külső szemizmok működése biztosítja Lencse domborodik – sugárizom összehúzódik Lencse domborodik – sugárizom összehúzódik

csökken a feszülés a lencsefüggesztő rostokban csökken a feszülés a lencsefüggesztő rostokban - III. Pszy ága révén - III. Pszy ága révén

Pupilla szűkül – nagyobb mélységélesség Pupilla szűkül – nagyobb mélységélesség biztosításabiztosítása

Receptor retina, nem vizuális idegrostok- Receptor retina, nem vizuális idegrostok- pretektális area – III, IV, VI agyidek pretektális area – III, IV, VI agyidek szomatikus ága+ III agyideg vegetatív ágaszomatikus ága+ III agyideg vegetatív ága

Page 28: A látás élettana II

Pupillareflex Pupillareflex

Retinából indul –általános megvilágítás → Retinából indul –általános megvilágítás → pretektális régió → Edinger Westphal mag pretektális régió → Edinger Westphal mag → pupilla körkörös izmai→ pupilla körkörös izmai

Egyik szembe vetített fény is kiválthatja Egyik szembe vetített fény is kiválthatja minét oldaltminét oldalt