Orvosi Fizika. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Hasonló dokumentumok
Orvosi Fizika 2. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Alapfogalmak folytatás

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Látás. Az emberi szem a kb 400 nm 800 nm közötti tartományt érzékeli, ez a látható elektromágneses tartomány.

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

Az elektromágneses spektrum

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

A látás élettana I. 98, 100. Kaposvári Péter

A látás élettana II.

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

VÍZUÁLIS OPTIKA. A szem és a látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

Fénynek, vagyis az emberi szem számára látható fénynek az elektromágneses hullámok kb nm-es tartományát nevezzük. A 400 nm-nél rövidebb

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Érzékszervek biofizikája: Látás, hallás f t k. K k T t Dr. Kengyel András. Biológus elıadás, 2010 Október 19.

I. Szín és észlelet Tartalom

Szem járulékos szervei. A szem védőkészüléke

A szem anatómiája 1. rész. Fordította: Dr. Szabó Áron, SZTE

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

1. sz. ábra. A szemgolyó

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Optikai mérések. T: tárgy K: ernyőre vetült kép LP1, LP2: lencse a P1 é P2 pozícióban

Szemészeti optika, fénytörési hibák. Németh János

A látás. A látás specialitásai

3. Látás érzékelés. 3.1 A szem optikája

A szem. A geometriai optika alapjai A szem felépítése A látás jellemzése A receptorsejtek A fényérzékelés mechanizmusa Színlátás

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Szerkesztette Vizkievicz András

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

Szabályozás - összefoglalás

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

AZ AKKOMODÁCIÓ. 1. ábra. A szemlencse akkomodációja. Kapcsolódó részek: Rontó, Tarján: A biofizika alapjai Függelék: A2, A3, A4

Gyakorló ápoló képzés

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az emberi szem optikai leképezési hibái és korrigálásuk

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember egyik legfontosabb érzékszerve a szem, amely feladata a tökéletes látás biztosítása.

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A szem anatómiája 1. rész 2008-

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Látás Nyelv Emlékezet

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és annak tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

A fény tulajdonságai

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ

Mechanika - Versenyfeladatok

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Gyakorló feladatok Fizikai optikából

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

Összeállította: Juhász Tibor 1

Történeti áttekintés

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Átírás:

Orvosi Fizika Az érzékszervek biofizikája: a látás Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Szeged, 2015. november 30.

Látószervünk működése (fizikai alapok) (tankönyv 309-322 old.) bemenő optikai rendszer fiziológiai - biológiai jelfeldolgozás agyi mechanizmusok: pszichológiai jelfeldolgozás környezetből származó fény - inger, vagy - stimulus idegi gerjesztések: fény- érzet feldolgozott információ: fény - észlelet

A szem működése (egyszerűsítve): A szembe érkező fénysugarak 2 helyen törnek meg (nagyon): Szaruhártya Lencse- több átmenet van Áthaladnak az üvegtesten Retinára érkeznek, ahol kicsinyített fordított állású kép keletkezik A fényt a receptorok detektálják biológiai erősítőn halad át- az idegi elemek ingerületbe jönnek Az ingerületet átveszik további idegsejtek és látóidegként kilépnek A látóideg részlegesen átkereszteződik Thalamusban átkapcsolódik Látópályaként jut az agykéreg nyakszirtlebenyébe

Látószervünk működése, 2 a szem leképező mechanizmusa (részletesen lsd. 3. gyakorlat és a hozzá tartozó jegyzet) retina: csapok és pálcikák: a fényinger ideg ingerületté való alakítása az agy felé továbbítandó ingerületek kialakulása a retinában idegpályák mechanizmusa agyi feldolgozás: észlelet kialakulása a mentális kép összetevői:forma, mozgás, szín információk asszociációk kialakulása: tárgy (pl. betűkép) azonosítása

Az emberi látórendszer felépítése - sematikus ábra Két (nem identikus) kép keletkezik - ezekből 1 kép lesz (térlátás) Ennek a résznek a fizikájáról lesz szó! (ennek is van!!!)

A pupilla szabályozza a szembe jutó fény mennyiségét Fény adaptáció: a környezeti fénysűrűséghez való igazodás, pupilla átmérő csökken a növekvő fénysűrűséggel: 8... 2 mm látóélesség nő növekvő fénysűrűséggel, csökkenő pupilla átmérővel a pupilla átmérő változási sebessége fénysűrűség irány változásának függvénye Fényerősség (I v ): kandela (cd) SI alapegység A fénysűrűség értékét úgy kapjuk meg, ha egy fényforrás fényerősségi értékét elosztjuk a mérési távolságból mért megvilágítandó felülettel. Vonatkozhat fényforrásra és megvilágított felületre is. A relatív fénysűrűségkülönbséget a kontraszt Pupilla Petr Novák, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/image:eye_iris.jpg Iris

A hallás fizikája 7

Pupilla átmérő változása: sötétből világosba (300 cd/m 2 ) 8 7 pupilla átm., mm 6 5 4 3 2 0 1 2 3 4 5 T, s A látásban nagyság és kontraszt érzékelés van

A lencse A szemlencse fizikája: törőképesség változásai (a görbület változik) akkomodáció mechanizmusa (lencse függesztő rostok) életkorfüggőség, presbyopia, cataracta (a lencse fényáteresztő képessége változik meg)

A szem belnyomása (Intraocularis nyomás) értéke: 10-16 Hgmm, mérése a csarnokvíz keringése a pupilla szerepe a csarnokvíz elfolyásában krónikus belnyomás emelkedés glaucoma (zöldhályog) egyik fajtája

A törésmutatók jellemzése az egyes strukturákban levegő n = 1.000 Cornea, n = 1.376 csarnokvíz, n = 1.336 lencse, n = 1.406 üvegtest, n = 1.336 fókusz Akkomodáció

Gullstrand model alapján meghatározott alapvető paraméterek Allvar Gullstrand 1852 1930 Nobel Award 1911 Swedish ophthalmologist törésmutató: cornea... 1.376 aqueous humour... 1.336 lencse...1.413 üvegtest 1.336 Törőerők: cornea... 42.7 D lencse a szembelsejében... 21.7 D teljes szem... 60.5 D Görbületi sugarak: cornea... 7.8 mm lencse külső fal...... 10.0 mm lencse belső fal... -6.0 mm Fókuszok lokalizációja: (a corneatól mérve) : front (object) focus... -14.99 mm back (image) focus... 23.90 mm retinae location... 23.90 mm

A szem akkomodációs képessége Mekkora az a fókusztávolság, amely változik az egészséges szem akkomodációja során? P akkomodáció = P távolpont - P közelpont P = 1/f 1/f = 1/d tárgy + 1/d kép A képtávolság a szem átmérője (lencse - retina) = 2 cm 1/f távolpont = 1/d tárgy + 1/d kép P távolpont = 1/végtelen + 1/0.02 = 0 + 50 = 50 D 1/f közelpont = 1/d tárgy + 1/d kép P near point = 1/0.25 + 1/0.02 = 4 + 50 = 54 D P akkomodáció = P távolpont - P közelpont = 50 D 54 D = 4 D Ha elvész a képesség- lencsével korrigálható A hallás fizikája 13

Látótér (Átismételni a poláris koordinátákat) látótérvizsgálat :a beteg látóterének egyes részei milyen erősségű fényt képesek érzékelnistatikus perimetria : előre kiválasztott pontokban mérjük meg a látótér érzékenységét kinetikus perimetria: ismert méretű és intenzitású jelet mozgatunk a periféria felől a látótér centruma felé Jelentősége: zöldhályog (glaukóma) diagnosztikájában és gondozásában, valamint neurooftalmológiai betegségekben

Egy szemmel (jobb) Két szem esetén A legélesebb kép a látómező 2-30 0 kúp szögön belül. A hallás fizikája 15

Fényelnyelés a földi légkörben Szatmáry Károly - Szabados László Űrtávcsövek (Cikk a Meteor Csillagászati Évkönyv 2009 kötetben)

Ember retinája látóideg

A retina szerkezete Pigment epithelium

OCT optikai koherencia tomográfia A direkt és indirekt oftalmoszkópia mellett az elmúlt évtizedekben a képalkotó eljárások közül a szemészeti ultrahang, majd az angiográfia után az optikai koherencia tomográfia (OCT) megjelenésével - 1995-ben számoltak be -következett be jelentős előrelépés a diagnosztikában Az egymás melletti síkmetszetekből készül a 3D rekonstrukció

A koherencia tomográfia elve (a laser fényt ketté osztjuka mintáról visszavert és az eredeti interferenciáját analizáljuk (time domain-frequency domain) A hallás fizikája 21

Az optikai jel feldolgozása a retinán A cornea és szemlencse leképezi a külvilágot a retinára: fény inger kép A retinán fényérzékelők: csapok (nappali és színlátás) és pálcikák (szürkületi látás) alakítják az ingert ideg-ingerületté további sejtek a retinában előföldolgoznak, majd az agy felé továbbítják a jelet, ahol kialakul a fény észlelet kép

Fényérzékelő sejtek csapok koncentrációja nagy a foveában (látógödör, sárga folt) pálcika koncentráció nagy a periferiális tartományokban fovea központi tartománya a foveola ~ 120 millió pálcika (sötétben látás) és ~ 5 millió csap (színlátás) ~ 1,25 millió látóideg (erőteljes előfeldolgozás van a retinában

A receptorok A retina elektronmikroszkópos képe: a pálcikák és a közöttük a csapok A nappali látás receptorai a csapok Az éjszakai látás receptorai a pálcikák (a csapoknál kb. ezerszer érzékenyebbek A csapok és pálcikák eloszlása a retinán

Pálcika látás színképi érzékenysége 1,200 színképi érzékenység 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 350 400 450 500 550 600 650 700 hullámhossz, nm

A szem érzékenységi görbék V(λ) fotopiás látás; V (λ) scotopiás látás Scotopia: a szem alkalmazkodása sötétséghez

Egyszerű lencse szín-hibája

Kromatikus aberráció hatása látásunkra rövidhullámhosszú sugarak (kék fény) erősebben törik meg, mint a hosszúhullámhosszú sugarak (vörös fény) ha a kék fényre fókuszálunk (A), vörös gyűrű jelenik meg ha a zöld fényre fókuszálunk (B), magenta (bíbor) gyűrűt látunk ha a vörös fényre fókuszálunk (C), kék gyűrűt látunk sose használjunk egyszerre vörös és kék színt információ megjelenítésre!

Világosban sötétben látás világosban-, fotopiás-látás: csap látás; 3 cd/m 2 felett sötétben-, szkotopiás-látás: pálcika látás; 10-3 cd/m 2 alatt alkonyi-, mezopos-látás: a két tartomány között, mind a csapok, mind a pálcikák aktívak~ ~ 65% vörös ~ 32 % zöld ~ 2-3% kék http://www.szinlatas.hu/

Világosban sötétben látás világosban-, fotopiás-látás: csap látás; 3 cd/m 2 felett sötétben-, szkotopiás-látás: pálcika látás; 10-3 cd/m 2 alatt alkonyi-, mezopiás-látás: a két tartomány között, mind a csapok, mind a pálcikák aktívak

A foton energiájából hogyan lesz elektromos jel? Fényérzékeny molekula a rodopszin [opszin (7 egységből álló transzmembránhélix) és 11-cisz-retinal (pigment)] Egy foton hatására: 11-cisz-retinalból transz-retinal képződik (a molekula kiegyenesedik) itt nem részletezendő mechanizmus után Na+ csatornák záródnak (megszűnik a külső és belső szegmens közötti nyugalmi sötét áram, a receptoron potenciál változás lesz (hiperpolarizálódik) A pálcikákban egy,a csapokban háromféle rodopszin van (abszorpciójuk más és más) A hiperpolarizált sejt(ek) retinális kapcsolatokon át kapuzzák a ganglion sejteket és elindul útjára az ingerület

A háromféle csaptípus elnyelési görbéi A színérzet Kék csúcs: 420 nm-nél Zöldcsúcs: 535 nm-nél Vörös csúcs: 565 nm-nél (valójában inkább sárga!) fehér érzet: a háromféle csap egyenlő mértékben kerül ingerületbe színes érzet: a színes fény hullámhossz eloszlásától függ L (long), hosszú hullámhosszon érzékeny M (medium), közepes hullámhosszon érzékeny S (short), rövid hullámhosszon érzékeny

Színlátás- spektrális érzékenység vöröre érzékeny vagy L csapok zöldre érzékeny vagy M csapok kékre érzékeny vagy S csapok 34 Biophysics of visual

Csapok színképi érzékenysége

Az L-, M-, S-csapok eloszlása a foveábanés annak környezetében

Az éleslátás korlátai 1. látószög: az egész ábra 5 szögperc, elemi részlete 1 szögperc alatt látszik Legalább ekkora szöget kell bezárnia két pontszerű részletről érkező képalkotó sugárnak ahhoz, hogy azokat különállóként érzékeljük 2. Inger intenzitás- megvilágítás (1-10 foton/ms 3. Időbeli felbontás (5-60 kép/sec-megvilágítástól függően) 4. A megvilágító- visszavert fény hullámhossza (380-760 nm) 5. a térlátás korlátai