Szem járulékos szervei. A szem védőkészüléke

Hasonló dokumentumok
Szerkesztette Vizkievicz András

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

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

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

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

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

Érzékszervek gyakorlat. Dr. Puskár Zita (2018)

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

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

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

Szabályozás - összefoglalás

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.

Gyakorló ápoló képzés

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

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

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

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

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

Az érzékszervek. Dr. Szántai Károly: Anatómia-élettan

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

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

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

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

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

A fény visszaverődése

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

Az elektromágneses spektrum

AZ ELŐADÁS CÍME. Stromájer Gábor Pál

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Az 1. beszámoló tananyaga

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

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

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

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

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Szemészeti optika, fénytörési hibák. Németh János

CS 1 Szemgolyó. Magasság: 21 cm., Szélesség: 18 cm., Mélység: 18 cm., Súly: 1.2 kg. CS 2 Szemgolyó a szemgödör egy részével

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

Történeti áttekintés

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Az autoimmun betegség kezelése során fellépő szemészeti betegségek. Dr. Őri Zsolt Esztergom

Foglalkozási napló. Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

A szem anatómiája 1. rész 2008-

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

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

Szem (oculus) Szemgolyó. Feladatuk. ingerülett. idegrendszer felé. Feladata: fényingereket vesz fel, amelyek révén r n a

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

A látás élettana I. 98, 100. Kaposvári Péter

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

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

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

Látás Nyelv Emlékezet

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

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

3 feladat. Megoldókulcs. 1. kukorica hajtás színének az öröklődése. 1. d 2. a, c válasz 3. c 4. a, b, c válasz 5. d 6. d 7. d

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

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

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Betegtájékoztató. Mit kell tudnom a szürkehályog műtétről és az intraokuláris lencsékről?

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

3. A populáció bemutatása A LÁTÁSSÉRÜLÉS ELŐFORDULÁSA STATISZTIKAI ADATOK A LÁTÁSSÉRÜLÉS MEGHATÁROZÁSA. Osztályozási rendszerek

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

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

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

A látás. A látás specialitásai

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

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

A sclera betegségei. Füst Ágnes

A látás. A látás specialitásai

Leegyszerűsítve... Látás I. A szemek elhelyezkedése. Látómező. A hártyák sclera. A szem felépítése, avagy a szem belülről. A szem Anatómia, szemmozgás

GERIÁTRIA A BŐR ÖREGEDÉSE SEMSEI IMRE. Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük V

KARAKAS ISTVÁN ZOLTÁN SZAKDOLGOZAT SZEMLENCSE SZÖVETEINEK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Bámulatos felvételek az emberi testről.

AZ ÉRZÉKSZERVEK FELÉPÍTÉSE, AZ ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem AGTC

Fejlesztı neve: PESTI MIKLÓSNÉ dr. Tanóra / modul címe: AZ EMBERI SZEM ÉS LÁTÁS VIZSGÁLATA

MUNKAANYAG. Kovács Sándor. Színlátás alapjai, színkeverések. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

fénymikroszkóp, ember- és békavér-kenet (kész mikroszkópos preparátum)

Gerincesek látószervei:

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

MUNKAANYAG. Kovács Sándor. Színtan alapjai, színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

Alapfogalmak folytatás

Átírás:

Látószerv Járulékos szervek Védőberendezések (szemhéjak, szempillák) Könnyrendszer (könnymirigy és könnyelvezető készülék) Szemmozgató izmok Szemgolyó Szemideg és látópálya Látókéreg Szerk.: Vizkievicz András Szem járulékos szervei A szem védőkészüléke Szemhéj feladata a mechanikus védelem és a könny szétoszlatása. Kötőhártya, vékony réteg, amely a szemhéjak belső felszínét, az ínhártya elülső részét borítja (szaruhártyára nem megy rá). Könnyrendszer A könny, víztiszta, enyhén sós folyadék, amelyet a könnymirigy folyamatosan termel, immunoglobulinokat tartalmaz, baktériumölő hatása van, szaruhártya megfelelő nedvességét biztosítja. A belső szemzugban lévő könnytóba, onnan a könnyzacskóba, majd egy vezetéken át az alsó orrjáratba jut. A szem mozgató készüléke A szemmozgató izmok, 3 pár harántcsíkolt izom. A két szem mozgása mindig összerendezett (gyárilag). A szemüreg falán erednek és az ínhártyába, sugározva tapadnak. 1

Szemgolyó Majdnem gömb alakú páros test, a csontos szemüregben, zsíros kötőszövettel körülvéve található. 3 rétegű hólyagszem. 1. Külső réteg Rostos burok, legkívül helyezkedik el, melynek hátsó 4/5 része a fehér ínhártya. Az ínhártyát kollagén rostok építik fel, ez képezi a szemfehérjét, feladata a mechanikus védelem. Elülső 1/5 része az átlátszó szaruhártya, óraüvegszerűen domborodik elő. Szaruhártyán keresztül jutnak a fénysugarak a szem belsejébe. Nagyon érzékeny a kiszáradásra, sok érző idegvégződése van, ereket nem tartalmaz. 2. Középső réteg 3 része van. Hátsó 2/3-a a tulajdonképpeni érhártya, melyben dús érhálózat található és tápláló szerepe van. Az ereken kívül nagymennyiségű pigmentet is tartalmaz. Elülső középső része a sugártest, ami a szem alkalmazkodásának közellátás - aktív szerve, a benne levő gyűrű alakú simaizomszövetnek köszönhetően. Sugártesthez rögzül a lencsefüggesztő rostokkal a szemlencse. Sugártest termeli a csarnokvizet. Elülső része a szivárványhártya (írisz). Középrészén kerek nyílás van, ez a pupilla. Írisz pigment tartalma adja a szem színét. Benne körkörös simaizom található. 3. Retina-ideghártya (legbelső burok) Idegi eredetű. Hátsó része fényérzékeny. A hátsó retina szövettanilag 10 rétegből áll, benne helyezkednek el a fényérzékelő receptorok, a csapok és a pálcikák. A csapok színes látás, a pálcikák a fényérzékelés, a fehérfekete látás receptorai. 2

Az retina kiemelendő 4 rétege, sorrendben az érhártya felöl. 1. Pigmenthám réteg, amely a beeső fényt elnyelve, meggátolja annak visszaverődését. 2. Csapok és pálcikák az ideghártya legkülső részén, az érhártya felé helyezkedik el. 3. Bipoláris sejtek, melyek, a receptoroktól átveszik az ingerületet és továbbítják. 4. Ganglion dúcsejtek - sejtek rétege, melynek axonjai képezik a látóideget. A ganglion sejtek axonjai, kilépve a szemgolyóból a látóideget alkotják. A csapok a szem optikai tengelyének végében nagy tömegben helyezkednek el, itt van a sárgafolt, ami az éleslátás helye (a sárgafoltban csak csapok vannak). Retina széli részén, perifériásan több a pálcika. A látóideg rostjai szemgolyóból a vakfolt területén lépnek ki, itt nincsenek receptorok. Pálcikák 130 millió pálcika van az egész retinában a sárga foltot kivéve. Jó periferiális látást biztosítanak. Nagyon érzékenyek, már egyetlen foton becsapódásakor ingerületbe jönnek, a szürkületi látásért felelősek. Csapok 7 millió csap van csak. Főképpen a sárgafoltban találhatók. A csapok sokkal kevésbé érzékenyek, mint a pálcikák, a nappali látásért, az éleslátásért és a színérzékelésért felelősek. 3 különböző abszorpciójú csap-pigment: L (long), hosszú hullámhosszon érzékeny (vörös), M (medium), közepes hullámhosszon érzékeny (zöld), S (short), rövid hullámhosszon érzékeny (kék). Adott hullámhosszúságú fény eltérő mértékben ingerli a háromféle fotoreceptort. 3

Látópálya 1. neuron - csap vagy pálcika. 2. neuron - a bipolaris sejt. 3. neuron a ganglionsejt. Ganglionsejtek nyúlványa a látóideg. Látóideg-kereszteződés az agyalapján, attól fogva már a rostok a látópályához tartoznak. 4. neuron a talamuszban van, ahol a látópálya rostjai átkapcsolnak. 5. neuron a primer látókéreg neuronja, amely a nyakszirti lebenyben van. A retina pontszerűen vetül a látókéregben. A látóidegek félig kereszteződnek. A nasalis retinafélből származó rostok kereszteződnek, a temporális feléből nem, ezért a jobb látótér képe a bal féltekébe kerül és fordítva. A látás A szem összetett optikai rendszer. A sárgafolton kicsinyített, fordított, valódi kép keletkezik, melyet az agy fordítja vissza. Ha a fény két eltérő optikai sűrűségű közeg határára érkezik, akkor egy része visszaverődik, másik része pedig belép az új közegbe. Az új közegben haladó fénysugár általában megtörik. A fénytörés oka az, hogy a két közegben eltérő a fény terjedési sebessége. A szemlencse fénytörő képességét dioptriában adják meg. Dioptria = a lencse méterben kifejezett fókusztávolságának reciprok értéke. D=1/f Legnagyobb mértékben a levegő-szaruhártya határán törik meg a fény. Törésmutatók: levegő szaruhártya - csarnokvíz - lencse - üvegtest 1 1,376 1,336 1,416 1,336 A szem fénytörő közegei 1. Szemlencse Rugalmas, áttetsző test, idősebb korban veszít rugalmasságából, közellátáshoz segédlencse szemüveg válik szükségessé (időskori távollátás). A lencsefüggesztő rostok útján körkörösen rögzül a sugártesthez. A lencse domborúságának változását, éleslátásra való beállítását a sugártest biztosítja, ez az akkomodáció. A szem nyugalomban a végtelenre van állítva, a távoli tárgyakat látjuk élesen. 4

Akkomodáció: az 5 m-nél közelebb levő tárgy nézése esetén szükséges. A közeli tárgyakról széttartó fénysugarak érik el a szemet, ezek, hogy a retinán metszék egymást, össze kell őket gyűjteni, ehhez viszont a lencse domborúságának és a fénytörésének meg kell nőnie. A sugártest izmai összehúzódnak, ennek következtében bedomborodik a hátulsó szemcsarnokba, a lencsefüggesztő rostok ellazulnak, a lencse rugalmassága miatt domborodik, fénytörése nő. 2. Szemcsarnokok Csarnokvízzel kitöltött terek. Elülső szemcsarnok a szaruhártya és az szivárványhártya közötti terület Hátsó szemcsarnok: az íris hátsó felszíne és a lencse, ill. lencsefüggesztő készülék közötti terület. Sugártest termeli a csarnokvizet. 3. Üvegtest A szemgolyónak a szemlencse mögötti részét kitöltő, kocsonyaszerű, átlátszó állomány (98%-a víz). A szemgolyó alakjának állandóságát biztosítja, benne finom fehérjehálózat található. Elveszett üvegtest állományt, ellentétben a csarnokvízzel, a szervezet nem tudja pótolni. Távolság észlelés Takarás. Relatív nagyság, magassági helyzet. Perspektíva. Ami közelebb van, az gyorsabb. Mennyi részlet látszik belőle, ez is enged következtetni a távolságra. Térlátás A két retinán két különböző szögből két kép keletkezik. A három-dimenziójú tárgyaknak a jobb és a bal oldali képe kissé eltér egymástól. 5

A szem fénytörésének hibái Távollátás (hypermetropia) Éles kép csak a távoli tárgyakról alakul ki. A közeli tárgyakról érkező fénysugarak az ideghártya mögött metszik egymást. Oka: Normálisnál rövidebb a szemtengely, ill. csökken a szemlencse rugalmassága. Korrekció gyűjtőlencsével történik. Rövidlátás (myopia) Éles kép csak a közeli képekről alakul ki. A távoli tárgyakról érkező fénysugarak az ideghártya előtt metszik egymást. Oka: Hosszabb a szem tengelye, ill. erősebb a szem fénytörése. Javítása homorú lencsével történik. Egyéb rendellenességek Zöldhályog (glaukóma) A zöldhályog kialakulásának során a csarnokvíz termelődése és elfolyása közötti egyensúly felborul, a szemnyomás megemelkedik, ez pedig a szaruhártya vizenyőjét és a retina vérellátási zavarát okozza. A vérellátási zavar következtében az ideghártya és a látóideg idegsejtjei elpusztulnak. A folyamattal visszafordíthatatlan látásromlás alakul ki, az időben felismert és kezelt betegség esetén ez a romlás megállítható. Szürkehályog A szürkehályog a szemlencse maradandó elhomályosulása, mely jellemzően idősebb korban alakul ki. Előfordulhat sérülésből eredő, veleszületett, fizikai vagy kémiai behatás eredményeként is. Műtét nélkül vaksághoz vezet. A tünetek első megjelenése olyan, mintha homályos, piszkos ablakon néznénk keresztül. 6

A szürkehályog kialakulását megelőzni nem lehet, gyógyszerekkel nem befolyásolható. Egyedüli eredményes gyógymódja, az elszürkült szemlencse műtéti eltávolítása és egy műlencsével történő helyettesítése. Kötőhártya-gyulladás (coniunctivitis) A kötőhártya különböző okok miatt kiváltott gyulladása. Előidézői: vírusok, baktériumok, allergia, szél, por, füst és más légszennyeződések. Színtévesztés, színvakság A színtévesztő ideghártyájában az egyik csap nem működik megfelelően. Valamely színtartományban nem kellően érzékeny, vagy a színtartomány eltolódik valamelyik másik csap színtartománya felé. Leggyakoribb a zöld, és a vörös receptorok hibája vagy hiánya, vagy a vörös csapocska színtartománya a zöld felé tolódik. A színvak ember ideghártyájából egyszerűen hiányzik az egyik csapocska. Vakfolt vizsgálata A vakfoltot az alábbi egyszerű kísérlettel lehet demonstrálni. Bal szemünket letakarjuk és jobb szemünkkel a pontra koncentrálunk, az ábrát közelítve/távolítva lesz egy pont, amikor a kereszt képe eltűnik, mert a vakfoltra vetül. A vakfolt a retinának az a területe, ahol a látóideg elhagyja a szemet. Nevét onnan kapta, hogy ezen a területen nincsenek receptorok. Mikor a pont képe a sárgafoltra esik éleslátás -, a kereszt képe a retina más területein képződik le. Van egy olyan távolság, ahol a kereszt képe a vakfoltra kerül. Ilyenkor, ha egyik szemünk be van csukva, a kereszt képe eltűnik. Mind a két szem nyitva tartása esetén, a jelenség nem tapasztalható, mivel egyrészt a két szem látóterének jelentős része átfedődik, így az agy az adott látótér vak részét a másik szem segítségével mindig látja, másrészt agyunk a látótér vak részét kiegészíti annak környezete alapján. 7

8