LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás



Hasonló dokumentumok
LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

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

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

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

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

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

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

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

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

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

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

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

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 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.

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

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

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

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

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

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

Szem járulékos szervei. A szem védőkészüléke

Szabályozás - összefoglalás

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Alapfogalmak folytatás

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

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

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

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

A látás élettana II.

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

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

I. Szín és észlelet Tartalom

Érzékszervek gyakorlat. Dr. Puskár Zita (2018)

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

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

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

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

A szem anatómiája 1. rész 2008-

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

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

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

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

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

A látás. A szem anatómiája

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

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

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

IRREGULÁRIS SZINTÉVESZTÉSI TIPUSOK

Gyakorló ápoló képzés

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

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

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

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

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

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

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

Érzékszervi receptorok

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

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

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

Az emberi érzőműködés. A látás, a hallás, a hőmérséklet érzékelése és a tapintás vizsgálata

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

Szilárd testek sugárzása

LÁTÁS FIZIOLÓGIA III.RÉSZ

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

1. sz. ábra. A szemgolyó

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

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

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Jármű optika Dr. Ábrahám, György Dr. Kovács, Gábor Dr. Antal, Ákos Németh, Zoltán Veres, Ádám László

Az emberi érzőműködés. A látás, a hallás, a hőmérséklet és a tapintás érzékelésének vizsgálata

Vízuális optika. Szemészeti optika I.-II. Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az emberi érzőműködés

A látás. A látás specialitásai

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz

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

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

Képernyő. monitor

Vízuális optika. Szemészeti optika I.-II. Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Foglalkozási napló. Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

Szemészeti optika, fénytörési hibák. Németh János

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

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

Biofizika és orvostechnika alapjai

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

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

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

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

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

Az elektromágneses spektrum

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

Intelligens Rendszerek Elmélete

2.12. A megismerő tevékenység jellemzői

A presbyopia korrekciós lehetőségei

Átírás:

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013

Az emberi szem felépítése

Az emberi szem legfontosabb részei

Az emberi szem és a digitális kamera hasonlósága

A látvány képe a retinán

A retina

A retina felépítése

A retina felépítése A retina vastagsága kb. 0.5 mm. Öt rétegből áll: Receptor-réteg (Csapok és pálcák) Bipoláris sejtek rétege (A csapok és pálcák idegi jeleit továbbítják a ganglion sejtekhez) Horizontális sejtek rétege (A csapok illetve a pálcák között létesítenek összeköttetést) Ganglion sejtek rétege (A bipoláris sejtektől a látóideghez továbbítják az idegi jeleket) Amacrine sejtek rétege (A ganglion sejtek között létesítenek kapcsolatot) Axon: hosszú ideg nyúlvány, amely az idegi jeleket továbbítja Szinapszis: kapcsoló felület az idegsejtek között Dendrit: fogadja a bemeneti jeleket a többi idegsejttől

A retina idegsejt típusai

A retina metszete

A retina rétegei

Emberi retina foveájának metszete

Majom retina foveájának metszete

Egészséges retina képe oftalmoszkópon nézve

Öregkori macula degeneration

Diabetikus retina

Retinitis pigmentosa

Glaucoma (zöldhályog)

Csapok és pálcikák

Relative luminosity A fényhatásfok függvény, V( ) (relatív világossági vagy luminozitási függvény) 1,0 V'( ) V( ) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 300 400 500 600 700 800 Wavelength, nm V( ) a nappali (fotopikus) fényhatásfok függvény V ( ) az esti (szkotopikus) fényhatásfok függvény

A pálcák (Rods) kb 1000 x érzékenyebbek, mint a csapok (Cones)

A csapok és pálcikák spektrális érzékenységi tartománya eltérő. Világosban: V(l), maximuma 555 nm-nél; Sötétben: V (l), maximuma 507 nm-nél

Pálcika és csap képe

Pálcika és csap szerkezete

A csapok (szín érzékelő receptorok) A retina centrális részének, a foveolának struktúrája (Walraven után)

A retina elektronmikroszkópos képe

A receptor sejtek eloszlása a retinán

A látótér

A szemlencse

A szemlencse működése; az akkomodáció A szemlencsét az ínhártyához izmok függesztik fel. Az izmok körkörösen veszik körül a lencsét. Ha megfeszülnek az izmok, a lencse kidomborodik, és ezért törőereje növekszik. Az izmok elernyedésekor a törőerő csökken, a szem végtelen távolra alkalmazkodik.

A szemlencse szerkezete A szemlencse anyaga nem homogén, hanem hagyma-szerű rétegekből áll. A törésmutató kivülről befelé fokozatosan növekszik. Az akkomodáció során a törésmutató változás is segíti a törőerő változását. A szemlencse rétegei 6 szegmensbe rendeződtek. Bárány után

A szemlencse optikai hatása A Gullstrand-féle háromrétegű szemlencse Elülső görbülti sugár 10 mm (valójában 7.9 12.7 mm) Hátulsó görbületi sugár 6 mm (valójában 5.13 9.05 mm) n1 = 1.386; n2 = 1.406 A lencse törőereje Gullstrand szerint 20.53 dioptria

Egy pontszerű fényforrás szemünk által alkotott képe A szemlencse struktúrája különös látási jelenségeket okoz. Bárány után

A látási információ idegrendszeri feldolgozása

A látás 3 fázisa: 1. Inger (a fizikai környezet fényei, hangjai, illatai) 2. Érzet (az élő szervezetből kiváltott reakció) 3. Észlelet (az ingerület idegrendszeri feldolgozása után létrejött tudatos eredmény)

A szemtől az agyig

A látóközpontok az agyban

Az alakfelismerésre szakosodott területek

A látási információ továbbítása A látási információ az idegpályákon (axonokon) elektromos impulzusok formájában terjed. Az impulzusok frekvenciája arányos az inger erősségével. A frekvenciasáv 110 és 300 Hz között fekszik. Ezért az átvihető információ tartománya 150 200 lehet. Az emberi szem szaruhártyája és a retina (mint pólusok) között sötétben néhány mv potenciálkülönbség (retina potenciál) mérhető. A szaruhártya az anód, a retina a katód. A retinapotenciál a megvilágítás növelésével növekszik. A retinapotenciál változását fényfelvillanás hatására az elektroretinogram mutatja meg. Az elektroretinogram készítése sötét szobában, sötétre adaptált szemmel történik. Az egyik elektróda a szemgolyóra helyezett kontaktlencsén van elhelyezve, a másikat a halántékra tapasztják.

Elektroretinogram

A látás optikai jellemzői

A Weber-Fechner törvény E E L c L L c ln Lo ΔE az érzékenység küszöb értéke ΔL az éppen érzékelhető megvilágítás különbség L adott megvilágítási szint [asb] A törvény 200 10 000 asb között érvényes A törvény nemcsak a látásra, henem a hallásra és minden más emberi érzékelésre is érvényes

A Stiles-Crawford effektus A pupilla szélei felé belépő, illetve a pupilla síkjához képest ferdén belépő fény kisebb fényérzetet vált ki, mint a pupilla közepén illetve a pupilla síkjára merőlegesen belépő azonos intenzitású fény.

Látási jelenségek A kontraszt jelenség Világos adaptáció sötét adaptáció Szín adaptáció

A sztereo-látás A két szem két különböző irányból látja a tárgyakat. A kismértékben eltérő képekből az agy létrehozza a háromdimenziós képet.

A kontraszt definiciója

Egy pont képe Két pont Két pont Az Airy-korong feloldott képe fel nem oldott képe

A kontraszt átviteli függvény

A szem kontraszt érzékenységi függvénye

Szín kontraszt és világosság kontraszt; a szomszéd-effektus

A kontraszt érzékelést a ganglion sejtek segítik A ganglion sejtek jelfeldolgozó területei a dendritek (a ganglion sejt felső végén). Ezek alkotják a receptív felületet. A ganglion sejtek a bipoláris és a horizontális sejtek információit fogadják az alsó végükön. A bipoláris és a horizontális sejtek pedig a receptor sejtektől kapják az információt. Kicsi és nagy ganglion sejt vázlatos képe A dendritek felületi elrendeződése tehát megfelel a fotoreceptorok felületi elrendeződésének.

A ganglion cellák működése Diffúz fehér fény a dendrit teljes felületén: a pozitív és a negatív hatás kiegyenlítődik. Kicsi fényfolt a centrumban: erős pozitív kimenő jel Megvilágítás a háttér egyik felén: negatív kimenő jel A dendritek középső felülete (centruma) az ingereket erősíti (pozitív hatás), míg a külső terület (háttér) az ingereket gátolja (negatív hatás). Ez a centrum/háttér hatás hozza létre a kontraszt jelenséget.

A ganglion sejtek három típusa 1. Típus A kicsi receptív mező A centrum vagy az L, vagy a G, vagy a B csapok ingerére érzékeny, a többi színű fény gátló hatású 2. Típus Az opponens színekre érzékenyek Viszonylag nagy a centrum és nincs háttér-mező Fehér fényre nem reagálnak 3. Típus Sem a három alap-színre, sem az opponens színekre nem érzékenyek ( színvakok ) A fényerőőség növekedés vagy csökkenés helyét (tehát a tárgyak helyzetét) érzékelik

Az adaptáció Alapja: a látópigmentek dinamikus egyensúlya Állandóan termelődnek, de fény hatására bomlanak is. A bomlás sebessége a megvilágítás erősségével arányos. Világosság adaptáció Tartománya: 2 foton...100 000 lx) Színadaptáció (Színkonstancia) Von Kries törvény Inger * érzékenység = const (adaptációs idő!) A három csap-típus egymástól függetlenül adaptál

Az adaptáció: a szem alkalmazkodása a változó fény-viszonyokhoz. A szem adaptációs mechanizmusai: A pupilla méretének változása (2 10 mm átmérő: kb 25-szörös fénymennyiség változás) A nappali receptorok (csapok) és az éjszakai receptorok (pálcikák) átváltása (kb 1000-szeres érzékenység változás) Fotopikus látás: csak a csapok működnek Scotopikus látás: csak a pálcikák működnek Mezopikus látás: a csapok és a pálcikák is működnek A pigmentek mennyiségének változása (egyensúlyi állapot a folytonos bomlás és termelődés során, mintegy 12 nagyságrendnyi érzékenység változás)

Az adaptáció dinamikai lefolyása Világos adaptáció - sötét adaptáció

Adaptációs görbék 1 Troland (Td) a megvilágítása a retinának, ha 1 cd/m 2 fénysűrűségű felületet nézünk 1 mm 2 felületű pupillán kereszutül)

VÉGE

Látásélesség és feloldási határ A látásélesség a feloldási határ reciproka

Közellátás - távollátás

A feloldó képesség illetve a látás élesség vizsgálata Kettessy-táblával

A betűket adott távolságról kell nézni (adott látószögben)

A dioptria-hibák korrekciója szemüveggel

A dioptria-hibák korrekciója szemüveggel

A dioptria-hibák korrekciója szemüveggel

A dioptria-hibák korrekciója szemüveggel

A dioptria-hibák korrekciója szemüveggel

A retina érzékelő elemeinek (receptorainak) ingerületeit az idegi hálózat és az agy dolgozza fel (a jövő óra anyaga)