A látás élettana II.

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

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

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

Az elektromágneses spektrum

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

A látás. A látás specialitásai

LÁTÁS II. 73. Látás: Az oculomotoros folyamatok szabályozása. Agykérgi mechanizmusok. Binocularis látás, színlátás

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

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

Látás. A retina és a pályák

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

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

LÁTÁS II. 73. Látás: Az oculomotoros folyamatok szabályozása. Agykérgi mechanizmusok. Binocularis látás, színlátás

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

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

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

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

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

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

A látás. A látás specialitásai

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

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

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

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

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

A látás élettana I. 98, 100. Kaposvári Péter

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

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

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

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

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

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

A látás. A szem anatómiája

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története

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

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

Túl az optikán. Az alak- és tárgylátás elektrofiziológiai alapjai. dr. Sáry Gyula Ph.D. SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet Szeged

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

Autonóm idegrendszer

Az idegrendszeri alapműködése, felépítése

A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG

Az alvás biológiája. Lőrincz Magor

Mozgás, mozgásszabályozás

1. sz. ábra. A szemgolyó

A SZEM MOZGÁSAI Dr. Székely Andrea Dorottya

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Az alak- és formalátás mechanizmusai

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

Jellegzetességek, specialitások

Érzékelés: Szaglás, látás

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Sejtek közötti kommunikáció:

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version

Látás. A hullámhosszhatárok fajfüggőek. Rovarokban pl. Az UV irányába eltolódnak. Egyes fajok a fény polarizáltságát is érzékelik.

Az utóbbi két évben több olyan cikk is megjelent amelyben leírták, hogy állatokba juttatva a

Alapfogalmak folytatás

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

Látás 2. Kognitív idegtudomány. Introduction to neurosciences for MSs. A retinától a V1-ig.

Gyakorló ápoló képzés

A szem anatómiája 1. rész 2008-

A környéki (perifériás) idegrendszer

Eredmény: 0/199 azaz 0%

Érzékszervi receptorok

Egy idegsejt működése

Látás Nyelv Emlékezet

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Leíró művészet, mint modalitás

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

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

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Szerzett, szekunder típusú opticus atrophia. Korányi Katalin Országos Onkológiai Intézet Budapest MSzT Kongresszus Siófok

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Pszichiátriai zavarok neurobiológiai alapjai

A GANGLIONSEJTEK MORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS ELOSZ-

I. Szín és észlelet Tartalom

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Kódolás az idegrendszerben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Az autonóm idegrendszer

Dr. Simon Judit NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

Átírás:

A látás élettana II. Tanulási támpontok 98-99. prof. Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet 1 papilla n. optici fovea 2 1

A retina sejtjei 3 A retina sejtjei pálcikák csapok bipolaris sejtek horizontális sejtek amakrin sejtek ganglionsejtek 4 2

A retina sejtjei I. receptorok (csapok és pálcikák) II. bipoláris sejtek III. ganglion sejtek IV. horizontális sejtek (rec. között, kontraszt, színlátás) V. amacrin sejtek (bipoláris és ganglionsejtek között) VI. Müller f. gliasejtek (táplálás, K + felvétele, vér-retina gát) VII. pigment epithelium (lemezecskék megújulása) 5 6 3

Scotopiás, mesopiás és photopiás fényviszonyok fehér papír luminanciája látási funkció színlátás nincs felbontás rossz csillagfény holdfény szoba napfény színlátás van felbontás jó abszolút küszöb pálcikák csapok küszöbe pálcikák szaturációja kezdődik legjobb felbontás indirekt oftalmoszkóp károsodás lehetséges 7 Photoreceptorok duplicitás teória: scotopiás photopiás (és mesopiás) látás scotopiás: pálcikák, érzékenység 500 nm, színlátás nincs (< 0,03 cd/m 2 ) photopiás: csapok, érzékenység 555 nm, színlátás van (> 3,5 cd/m 2 ) mesopiás: alkonyatkor és pirkadatkor csapok: kb. 6 millió, a foveában a legsűrűbb pálcikák: kb. 120 millió, a foveában nincs, parafoveálisan sűrű 8 4

Receptorsűrűség a retinában 9 10 5

A fotoreceptorokban receptorpotenciál (elektrotónusos potenciál) keletkezik! Fényinger Membránpotenciál (mv) legkisebb fényintenzitás legnagyobb fényintenzitás Idő (ms) 11 A sötétáram külső szegmens cgmp kapuzott kationcsatorna Na + és Ca ++ számára belső szegmens transzmitterfelszabadulás (sötétben!!!) enyhén depolarizált membránpotenciál~ -30 mv 12 6

sötétben fényben nyitva zárva depolarizáció hyperpolarizáció transzmitter szabadul fel transzmitter nem szabadul fel 13 rec. mező közepe pálcikák csapok ON kp. ganglion OFF kp. ganglion fény fény 14 7

A receptív mező fogalma a látórendszerben A retina (vagy a látótér) azon helye, ahonnan egy (vizuálisan érzékeny) neuron aktivitását befolyásolni lehet. 15 Nobel díj 1981 16 8

Lichtreiz an die Wand projiziert Fényinger az ernyőre vetítve regisztrálás pl. a kéregből stimulus orientációja ingerlés időtartama Idő (s) 17 18 9

19 receptív mező centrum periféria fény fény receptor hyperpolarizáció depolarizáció hyperpolarizáció bipoláris sejt ganglion sejt ON OFF n. opticus ON OFF A központ megvilágítása A periféria megvilágítása 20 10

ON központú ganglionsejt fény megvilágítás helye központ periféria központ + periféria OFF központú ganglionsejt fény központ periféria központ + periféria 21 A retina ganglionsejtjei receptív mezők: kör alakú, átmérője <1, a periféria felé nő koncentrikus, antagonisztikus szerveződés a mezők egymást átfedhetik ON - és OFF - sejtek, non ON/non OFF sejtek magno-, parvo- és koniocelluláris rendszer + - párhuzamos feldolgozás paralell processing - + 22 11

rec. mező közepe pálcikák csapok ON kp. ganglion OFF kp. ganglion fény fény 23 NSC alakok színek mozgás tér alvás-ébrenlét, cirkadián ritmusok pupillaátmérő szemmozgások 24 12

Léziók és látótérkiesések kiesés kiesés 25 Cirkadián ritmus a Zeitgeber fogalma szabadon futó ritmus : ~ 25 óra N. suprachiasmaticus: a belső óra lézió: nincs cirkadián ritmus jet-lag(óránként egy nap) 26 26 13

A pupillareflex Fényforrás ggl. ciliare n. opticus preganglionáris parasymp. rostok(n. III). Edinger-Westphal mag 27 A pupilla tágasságának beállítása A megvilágítási információ mindkét E-W magot eléri! 3. agyideg E-W mag látóideg pretektális terület mesencephalon 28 14

retina vizuális afferens pretectum mesencephalicus interneuron szimpatikus tág pupilla szűk pupilla paraszimpatikus oculomotorius mag kéreg központi gátlás közelnézés agytörzs 29 fény fény accommodációs triász része direkt fényreakció konszenzuális fényreakció távolra néző konvergencia közelre néző 30 15

pupilla tág pupilla szűk 31 Pupillareakciók és a neurológiai vizsgálat sötétben sötétben normális jobb efferens bénulás bal afferens bénulás jobb afferens és efferens bénulás 32 16

CGL 33 33 CGL rétegek blue 34 17

A thalamus M és P sejtjei közti különbségek érzékenység M sejtek P sejtek színkontraszt nincs igen luminanciakontraszt magas csekély térbeli felbontás kisebb magasabb időbeli felbontás magasabb alacsonyabb fénykontraszt térbeli felbontás 35 Corpus geniculatum laterale 6 réteg retinotopiás szerveződés koncentrikus receptiv mezők, ~ 1º interneuronok és relésejtek mozgásérzékeny neuronok (MAGNO) színérzékeny neuronok (parvo) szemmozgások, (kék szín)(konio) feed-back kapcsolatok éberség / figyelem / motiváció? szemmozgás? + - - + 36 18

Retinotópiás reprezentáció a látókéregben 37 Retinotópiás reprezentáció a látókéregben 38 19

kontralateralis szemből ipsilateralis szemből 39 39 Okuláris dominanciaoszlopok kimutatása a primer látókéregben az egyik szembe adott tracer segítségével. dominancia oszlopok 40 20

Orientációs oszlopok a primer látókéregben 41 21

Orientációérzékenység a primer látókéregben 43 Kérgi orientrációs oszlopok kimutatása a primer látókéregben Optical Imaging segítségével. 44 22

gátló serkentő fényinger receptív m orientáció irány hossz válasz válasz válasz válasz a látókéregbe 45 A primer látókéreg szerveződése CGL-től a IV. rétegbe IV. C rétegben egyszerű receptív mezők, Ø~ 1º IV. C alatt és felett orientációérzékeny neuronok I.-III. és V.-VI.specifikus, orientációt kedvelő sejtek Oszlopos szerveződés(rec. mezők a látótér azonos pontján) orientációs oszlopok dominancia oszlopok CO dugók hyperkolumnák 46 23

Hyperkolumna Kérgi csapok bal szem jobb szem kérgi orientációs oszlopok okuláris dominanciaoszlopok 47 47 24