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这是一篇关于1 视觉的思维导图,包含眼的折光系统、眼的感光系统、视觉相关现象等。有需要的朋友赶紧收藏吧!
编辑于2023-12-27 19:27:43社区模板帮助中心,点此进入>>
视觉
概述
感受器
定义:感受内外环境变化啊的结构 / 装置
多样性
最简单的:游离神经末梢(痛觉、温觉感受器)
包绕结缔组织 + 游离神经末梢:环层小体、鲁非尼小体、肌梭
高度分化的感觉细胞:视杆细胞、视锥细胞、耳蜗毛细胞
一般生理特性
适宜刺激(最敏感的刺激)
一种感受器通常只对某种特定形式的刺激最敏感,该刺激为该感受器的适宜刺激
eg.眼睛最敏感—光线,耳蜗最敏感—声波频率
*痛觉感受器无适宜刺激(保护机体)
*感受器对非适宜刺激也可以有反应(但所需刺激强度比适宜刺激大得多)
适应现象(随恒定强度刺激持续时间延长—传入上动作电位的频率降低)
快适应感受器
触觉(皮肤环层小体、麦斯纳小体)、嗅觉、味觉
对刺激变化十分敏感,利于机体接受新刺激—探索新异物
慢适应感受器
大多感受器:颈A体、肌梭、关节囊感受器,利于对某些功能状态进行持久恒定的调节
*痛觉感受器不易适应(痛觉—报警 / 保护机体)
*温度敏感神经元、耳蜗微音器电位不会适应
换能
—感受器首先把刺激能量转换成感受器电位(局部电位),最终转换成传入N的动作电位(神经冲动)
*只有神经节细胞、少数无长突细胞可产生AP,感光细胞、双极细胞、水平细胞只能产生超极化 / 去极化反应,不产生AP
编码
信息转移
视觉
眼的折光系统 & 调节
空气 → 角膜 → 房水 → 晶状体 → 玻璃体(折光系统)→ 视网膜
*眼的调节:晶状体
*入射光线折射:空气-角膜前表面
看远物(6m外)
不需做任何调节即可在视网膜上形成清晰图像
*远点:不做任何调节所能看见最远物体的距离
看近物
光线成像在视网膜之后,需眼的调节
*近点:做充分调节所能看见最近物体的距离
晶状体弹性越好—调节能力越强—近点越近(近点—判断眼调节能力大小的指标)
眼的近反射(看近物)
—眼在注视6m以内的近物 / 被视物体由远及近时—眼发生一系列调节:晶状体变凸(主)、瞳孔缩小、视轴会聚
副交感N
晶状体调节(最重要)
视近物:睫状体(肌)收缩(M-R)→ 悬韧带(睫状小体)松弛 → 晶状体变凸 → 晶状体屈光度↑ → 折光能力↑ → 物像前移落在视网膜上
*眼科检查—扩瞳—后马托品:睫状肌 & 虹膜环形肌都受副交感N支配
*阿托品、后马托品拮抗M-R
睫状肌(M-R)舒张 → 悬韧带绷紧 → 晶状体变扁 → 视物模糊
*有机磷中毒(激动M-R)和后马托品(拮抗M-R)均会使视物模糊
虹膜环形肌(M-R)舒张 → 瞳孔扩大
瞳孔调节反射(近反射)
虹膜环形肌(瞳孔括约肌)收缩(M-R)→ 双眼瞳孔缩小 → 减少球面相差(像呈边缘模糊)、色相差(像的边缘呈色彩模糊)→ 成像更清晰
运动N
双眼会聚(辐辏反射)
双眼注视一个1m远的物体,当物体由远及近—内直肌收缩(眼外肌精细协调运动)→ 双眼会聚 → 物像落在双眼视网膜对称点上 → 单视视觉(避免复视)
*眼外肌瘫痪 / 眼球内肿瘤压迫 → 物像落在双眼视网膜的非对称点 → 复视
*甲亢:辐辏无能(Mobius征)
瞳孔对光反射(对光线强弱的调节)
强光—瞳孔缩小:防止强光损伤视网膜;弱光—瞳孔扩大:防止弱光影响视觉
互感性对光反射:光照一侧眼 → 双眼同时同程度缩小
*中枢在中脑:可判断病情程度、麻醉深度
*外侧膝状体(传导通路)、枕叶皮层(中枢)都和视觉有关
折光异常
老视
晶状体弹性↓ → 调节能力↓ → 近点变远
矫正:凸透镜
近视
晶状体屈光度↑ → 近点、远点均变近
矫正:凹透镜
远视
晶状体屈光度↓ → 看远物都要调节 → 调节疲劳而头痛
矫正:凸透镜
散光
角膜/ 晶状体曲率不等 → 物像变性/ 不清楚
矫正:柱面镜
青光眼
房水循环障碍 → 眼内压↑
治疗
M-R激动剂(毛果芸香碱):虹膜收缩 → 开大前房角(瞳孔收缩)
飞蚊症
玻璃体浑浊
眼的感光系统
视神经盘
视神经乳头(视盘 / 视神经盘):视网膜黄斑鼻侧3mm处一直径1.5mm的淡红色圆盘状结构
*黄斑中央凹陷—中央凹(中央凹的中心只有视锥细胞—密度最高、向周边视锥细胞的分布逐渐↓(周边—视杆细胞))
视野中盲点(生理性盲点):无感光细胞分布—无光感受作用
感光细胞
视锥细胞
明视觉
记忆:日追
视色素
三种视锥细胞—三种视色素(色觉)
受损 → 色盲色弱
分布:视网膜中央,少
结构:外段较短,所含视色素较少
视敏度:单线联系—视敏度高(中央凹只有视锥细胞)
*视敏度(视力 / 分辨力):能看清视网膜最小的像,相当于视网膜中央凹一个视锥细胞的平均直径
光敏度:低
对光反应速度:快
视杆细胞
暗视觉
记忆:夜赶
视色素
一种视色素(视紫红质)(和色觉无关)
*视紫红质的颜色由视黄醛决定:光照 → 视黄醛与视蛋白分离 → 视紫红质失去颜色(重新合成需1h)(漂白)
受损 / 缺VitA ↓ → 夜盲症
分布:视网膜周围,多
结构:外段长,所含视色素多
视敏度:会聚联系(多对一)—视敏度低
光敏度:高
对光反应速度:慢(利于更多光反应得以总和—提高单个视杆细胞对光的敏感度—视网膜能察觉出单个光量子的强度)
超极化型感受器电位
*视锥细胞和视杆细胞都有,这里学视杆细胞
*感光换能
光信号 → 感光细胞产生超极化型感受器电位 → 电紧张扩布到突触—释放递质(谷氨酸)→感受器电位—叠加到阈值 → 神经节细胞爆发动作电位
光刺激视杆细胞产生视紫红质
视蛋白(GPCR)
视黄醛(有VitA转变而来)
视觉相关现象
明适应
暗处 → 明处
意义:视锥细胞活动的恢复
适应速度:快
第二阶段才看清
视杆细胞迅速分解—耀眼感
视锥细胞光敏感度低(需等到视杆细胞的视紫红质在明处较多被分解后才能让视锥细胞的功能体现)(主要)
暗适应
明处 → 暗处
意义:视杆细胞活动的恢复
适应速度:慢
第二阶段才看清
视锥细胞合成色素—感知光线的阈值↓(首先)
视杆细胞合成视色素—感知光线的阈值再次↓(主要)
视野
单眼注视前方所能看到的空间范围,视野大小与物体的大小和形状无关
影响因素
感光细胞的分布范围:下方 > 上方
物体颜色:白 > 黄蓝 > 红 > 绿
面部结构:颞侧 > 鼻侧
双眼视觉
概念:双眼同时看某一物体产生的视觉,此时在双眼视网膜上各形成一个完整的物像:眼外肌的精细运动使来自物体同一部分的光线成像于双眼视网膜的对称点上 → 神经兴奋沿视觉知觉系统 → 大脑—枕叶皮质视觉中枢分析视觉信号→完整的具有立体感知觉印象的单一物体的视觉
双眼视觉的基础:视交叉不会完全交叉(因此许多动物没有双眼视觉)
意义:扩大视野(弥补单眼盲区)、产生立体视觉
*3D电影:双眼视觉原理
电视电影原理
视后像(视觉暂留)
眼球折光系统成像、感光系统感光、光信号→电信号传入大脑—形成视觉,光作用结束后,视觉的形象不立即消失—残留的视觉即视后像
视觉融合
闪光重复刺激人眼,频率增到一定程度—视觉器官不能分辨出前后两次刺激的时间差—主观上产生连续的光感