Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Зрительный анализатор

Содержание

Функции зрительного анализатора1) кодирование длины волны и интенсивности света.2) восприятие формы предмета.3) ясное видение за счет работы аккомодационного аппарата.
Зрительный анализатор Функции зрительного анализатора1) кодирование длины волны и интенсивности света.2) восприятие формы предмета.3) 4) зрачок обеспечивает глубину резкости.5) адаптацию к различной освещенности. Характеристика светового раздражителя Свет – это электромагнитные колебания, характеризуются частотой , длиной волны, интенсивностью.Частота колебаний Видимая часть спектра находится в диапазоне 400 – 700 нм.Спектральные компоненты с Интенсивность– это яркость выражается в децибелах. Психологические корреляты интенсивности:160 дБ – болевой В фоторецепторе начинается частотное кодирование параметров света. Нейрофизиология зренияВ сетчатке различают две нейронные сети:ВертикальнуюГоризонтальную «Вертикальная» сетьвоспринимает информацию и передает в мозг. Образована:1) фоторецепторами.2) биполярными клетками.3) ганглиозными, Это сходящаяся воронка:  130 млн. фоторецепторов и 1,3 млн. волокон фоторецепторыБиполярныеклеткиГанглиозные клетки Горизонтальная нейронная сеть  Образована:  1) горизонтальными клетками-соединяют фоторецепторы с Это тормозные нейроны. Ограничивают распространение зрительного возбуждения внутри сетчатки. Обеспечивают латеральное торможение. Участвует в обеспечении процессов световой и темновой адаптации, восприятия формы предмета. Передача информации в сетчатке происходит безимпульсным путем – с помощью медиатора В обработке зрительной информации принимают участие верхние бугры четверохолмия, латеральное коленчатое тело, затылочная область коры. Роль отделов ЦНСБугры четверохолмия управляют наведением взора, если объект появляется на периферии Зрительные области коры обеспечивают бинокулярную суммацию возбуждений от правого и левого глаза, 4)Окончательное понимание образов осуществляется с участием ассоциативной коры. Биоэлектрические явления в сетчаткеЭлектроретинограмма – суммарный электрический потенциал сетчатки при действие света. Оптическая система глаза. Периферический отдел зрительного анализатора 1) Оптическая система глаза - сложная линзовая система, обеспечивает преломление (рефракцию) лучей. Представлена: - роговицей,- передней и задней камерами глаза,- хрусталиком,- стекловидным телом – Ясное видениевозможно в том случае, если изображение предмета после преломления отраженных от Аномалии рефракции1.Дальнозоркость2.Близорукость3.Астигматизм ЭмметропияГиперметропиядальнозоркостьКоррекциягиперметропииМиопияблизорукостьКоррекциямиопии Астигматизм – неодинаковое преломление лучей в разных направлениях, вследствие неравномерной кривизны роговицы. Приспособление к ясному видению Обеспечивает аккомодационная система глаза, меняющая преломляющую способность хрусталика. Цилиарная мышцаЦинновы связкиХрусталикКапсула При рассматривании близких предметовцилиарная мышца напрягается, натяжение цинновых связок ослабевает и капсула При рассматривании далеких предметов цилиарная мышца расслабляется, связки натягиваются, капсула сжимает хрусталик Рассматривание близких предметовРассматриваниедалеких предметов Роль зрачка Отверстие в радужной оболочке отсекает периферические лучи, а на сетчатку Зрачок меняет величину в зависимости от освещенности благодаря изменению тонуса мышц радужной оболочки. Реакция зрачка на свет Сужение на свет  (зрачковый рефлекс) - парасимпатическая реакция. Обеспечивается вегетативным ядром ДУГА ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО  ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА ФоторецепторБиполярныйнейрон сетчаткиГанглиознаяклетка сетчаткиСредний мозгВегетативноеядро III п.        ЧМНПреганглионарноеволокноНейронцилиарного экстрамуральногоганглияПостганглионарноеволокноСфинктерзрачка Расширение зрачка  Симпатическая реакция. Наблюдается при снижении освещенности (сокращение радиальной мышцы радужной оболочки). Реакция зрачка на болевое раздражение Сетчатка глазаСостоит из:  1) клеток пигментного эпителия.  2) фоторецепторов. «Слепое пятно» - место выхода зрительного нерва.«Центральная ямка – желтое пятно» сетчатки. Слепое пятноЖелтое пятно ФоторецепторыФоторецепторы светочувствительными члениками погружены в промежутки между клетками пигментного слоя. Палочки 110 – 125 млн. Располагаются преимущественно на периферии сетчатки. Содержат пигмент Колбочки (6 – 7 млн.). Обеспечивают полихроматическое зрение. Наиболее плотно располагаются Фотохимические процессы в сетчатке Зрительные пигменты фоторецепторов распадаются на свету. При действии яркого света расщепляются только При недостатке витамина А ресинтез пигментов ослабевает, т. к. в пигменты входит АдаптацияРазличают световую и темновую адаптацию. Нейрофизиологические механизмы адаптацииСвязаны с изменением величины рецептивного поля ганглиозной клетки.Это осуществляют горизонтальные и амакриновые клетки сетчатки. Темновая адаптацияРазвивается в течение 1 часа при переходе из светлого в темное Световая адаптацияВозникает при переходе из темного пространства в светлое. Вначале возникает временное Биохимические основы адаптацииТеория предложена Лазаревым Связаны с различной скоростью восстановления пигментов в темноте. Темновая адаптациясвязана с восстановлением зрительных пигментов в темноте. Более быстро восстанавливается пигмент Теория цветового зренияТрехкомпонентная теория. Впервые была предложена М.В.Ломоносовым, затем Юнгом и Гельмгольцем. В сетчатке глаза имеются три вида колбочек, реагирующих на красный, зеленый или Комбинация сигналов от рецепторов обрабатывается в нейронных сетях, а у субъекта возникает ощущение цвета. Цветовая слепотаОбщее название – дальтонизм. Им страдают 8% мужчин. Варианты нарушения цветовосприятия: Протанопия – краснослепые, сине – голубые цвета кажутся Тританопия – не воспринимают синие и фиолетовые цвета.Ахромазия – черно – белое Оценка цветового зрения.  проводится по полихроматическим таблицам. Обеспечивается бинокулярным зрением.Восприятие пространства Методы оценки зрительного анализатора Определяется по наименьшему углу зрения,  при котором глаз способен различать две КАМПИМЕТРИЯКАМПИМЕТР - ЧЕРНАЯ ДОСКА С НАНЕСЕН-НЫМИ ОКРУЖНОСТЯМИ И РАДИУСАМИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ Поле зрения. Совокупность точек, видимых одновременно фиксированным глазом. Границы поля зрения Величина поля зрения зависит от цвета:  Оно убывает в направлении: Графическое изображение поля зренияЕго величина неодинакова в различных направлениях. Офтальмоскопия изучение сетчатой оболочки глаза – глазного дна. Офтальмоскопия. Схема глазного зеркала Гельмгольца Зрительный анализатор и состояние организма. Световая энергия вызывает изменение активности РФ, гипоталамуса, АНС, ЖВС и, как следствие, Зрительные иллюзии Последовательный цветовой контраст Фактическая длина двух линий одинаковаИллюзия Мюллера - Лайера Пример зрительного «заполнения»У наблюдателя возникает кажущаяся фигура – белый квадрат Обращение  фигуры и фонаНаблюдатель видит либо черный подсвечник на белом фоне, Критическая частота слияния мельканий
Слайды презентации

Слайд 2 Функции зрительного анализатора
1) кодирование длины волны и интенсивности

Функции зрительного анализатора1) кодирование длины волны и интенсивности света.2) восприятие формы

света.
2) восприятие формы предмета.
3) ясное видение за счет работы

аккомодационного аппарата.

Слайд 3
4) зрачок обеспечивает глубину резкости.
5) адаптацию к различной

4) зрачок обеспечивает глубину резкости.5) адаптацию к различной освещенности.

освещенности.


Слайд 4 Характеристика светового раздражителя

Характеристика светового раздражителя

Слайд 5 Свет – это электромагнитные колебания, характеризуются частотой ,

Свет – это электромагнитные колебания, характеризуются частотой , длиной волны, интенсивностью.Частота

длиной волны, интенсивностью.
Частота колебаний видимой части спектра 10 –

15 Гц.
Длина волны в нм - расстояние, которое проходит свет за время, необходимое для одного колебания.

Слайд 6 Видимая часть спектра находится в диапазоне 400 –

Видимая часть спектра находится в диапазоне 400 – 700 нм.Спектральные компоненты

700 нм.
Спектральные компоненты с большой длиной волны кажутся красным

светом,
с меньшей длиной – сине-фиолетовыми.
Невидимая часть спектра – инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.


Слайд 7 Интенсивность
– это яркость выражается в децибелах.
Психологические корреляты

Интенсивность– это яркость выражается в децибелах. Психологические корреляты интенсивности:160 дБ –

интенсивности:
160 дБ – болевой порог.
140 дБ – солнечный свет.

60 дБ – экран телевизора.
40 – 20 дБ – различение цвета при наименьшей освещенности.

Слайд 8
В фоторецепторе начинается частотное кодирование параметров света.

В фоторецепторе начинается частотное кодирование параметров света.

Слайд 9 Нейрофизиология зрения
В сетчатке различают две нейронные сети:
Вертикальную
Горизонтальную

Нейрофизиология зренияВ сетчатке различают две нейронные сети:ВертикальнуюГоризонтальную

Слайд 10 «Вертикальная» сеть
воспринимает информацию и передает в мозг.
Образована:
1)

«Вертикальная» сетьвоспринимает информацию и передает в мозг. Образована:1) фоторецепторами.2) биполярными клетками.3)

фоторецепторами.
2) биполярными клетками.
3) ганглиозными, аксоны которых образуют зрительный нерв.



Слайд 11 Это сходящаяся воронка:
130 млн. фоторецепторов и 1,3

Это сходящаяся воронка: 130 млн. фоторецепторов и 1,3 млн. волокон

млн. волокон зрительного нерва.
Т.е. имеется явление конвергенции фоторецепторов

на биполярных клетках, а биполярных клеток на ганглиозных.


Слайд 12

















фоторецепторы
Биполярные
клетки
Ганглиозные
клетки

фоторецепторыБиполярныеклеткиГанглиозные клетки

Слайд 13 Горизонтальная нейронная сеть
Образована:
1) горизонтальными клетками-
соединяют

Горизонтальная нейронная сеть Образована: 1) горизонтальными клетками-соединяют фоторецепторы с биполярными

фоторецепторы с биполярными клетками.
Изменяют количество фоторецепторов, подключенных к

биполярной клетке.
2) Амакриновыми клетками-
подключают разное количество биполярных клеток к одной ганглиозной, изменяя ее рецептивное поле.


Слайд 14 Это тормозные нейроны.
Ограничивают распространение зрительного возбуждения внутри

Это тормозные нейроны. Ограничивают распространение зрительного возбуждения внутри сетчатки. Обеспечивают латеральное торможение.

сетчатки.
Обеспечивают латеральное торможение.




Слайд 15
Участвует в обеспечении процессов световой и темновой адаптации,

Участвует в обеспечении процессов световой и темновой адаптации, восприятия формы предмета.

восприятия формы предмета.



Слайд 16 Передача информации в сетчатке
происходит безимпульсным путем – с

Передача информации в сетчатке происходит безимпульсным путем – с помощью

помощью медиатора и постсинаптического потенциала.
Ганглиозная клетка первая генерирует

ПД.

Слайд 17 В обработке зрительной информации принимают участие верхние

В обработке зрительной информации принимают участие верхние бугры четверохолмия, латеральное коленчатое тело, затылочная область коры.

бугры четверохолмия,
латеральное коленчатое тело,
затылочная область коры.


Слайд 18 Роль отделов ЦНС
Бугры четверохолмия управляют наведением взора, если

Роль отделов ЦНСБугры четверохолмия управляют наведением взора, если объект появляется на

объект появляется на периферии поля зрения.
Латеральное коленчатое тело –

обеспечивает восприятие контраста, света и темноты.
Кора. В восприятии зрительной информации принимают участие 3 поля по Бродману: 17,18, 19.

Слайд 19 Зрительные области коры обеспечивают бинокулярную суммацию возбуждений от

Зрительные области коры обеспечивают бинокулярную суммацию возбуждений от правого и левого

правого и левого глаза,
Часто сигналы от какого

– либо одного глаза доминируют.
2) В затылочной доле – зрительный анализатор речи.
3) В височной области – зрительное обучение, понимание образов.

Слайд 20
4)Окончательное понимание образов осуществляется с участием ассоциативной коры.

4)Окончательное понимание образов осуществляется с участием ассоциативной коры.

Слайд 21 Биоэлектрические явления в сетчатке
Электроретинограмма – суммарный электрический потенциал

Биоэлектрические явления в сетчаткеЭлектроретинограмма – суммарный электрический потенциал сетчатки при действие света.

сетчатки при действие света.


Слайд 22 Оптическая система глаза.

Периферический отдел зрительного анализатора

Оптическая система глаза. Периферический отдел зрительного анализатора

Слайд 23
1) Оптическая система глаза - сложная линзовая система,

1) Оптическая система глаза - сложная линзовая система, обеспечивает преломление (рефракцию)

обеспечивает преломление (рефракцию) лучей.
Формирует на сетчатке перевернутое и

уменьшенное изображение.


Слайд 24 Представлена:
- роговицей,
- передней и задней камерами глаза,
- хрусталиком,
-

Представлена: - роговицей,- передней и задней камерами глаза,- хрусталиком,- стекловидным телом

стекловидным телом – это внеклеточная жидкость с коллагеном и

гиалуроновой кислотой в коллоидном растворе.


Слайд 25 Ясное видение
возможно в том случае,
если изображение предмета

Ясное видениевозможно в том случае, если изображение предмета после преломления отраженных

после преломления отраженных от него лучей
оказывается на сетчатке.


Слайд 26 Аномалии рефракции
1.Дальнозоркость
2.Близорукость
3.Астигматизм

Аномалии рефракции1.Дальнозоркость2.Близорукость3.Астигматизм

Слайд 27 Эмметропия
Гиперметропия
дальнозоркость
Коррекция
гиперметропии
Миопия
близорукость
Коррекция
миопии

ЭмметропияГиперметропиядальнозоркостьКоррекциягиперметропииМиопияблизорукостьКоррекциямиопии

Слайд 28 Астигматизм
– неодинаковое преломление лучей в разных направлениях,

Астигматизм – неодинаковое преломление лучей в разных направлениях, вследствие неравномерной кривизны


вследствие неравномерной кривизны роговицы.
Компенсируется цилиндрическими стеклами.
Лучше для

коррекции астигматизма контактные линзы.

Слайд 29 Приспособление к ясному видению
Обеспечивает аккомодационная система глаза,

Приспособление к ясному видению Обеспечивает аккомодационная система глаза, меняющая преломляющую способность

меняющая преломляющую способность хрусталика.
При рассматривании близких предметов

преломляющая способность глаза = 70 Д, далеких – 59 Д.

Слайд 30











Цилиарная мышца
Цинновы связки
Хрусталик
Капсула

Цилиарная мышцаЦинновы связкиХрусталикКапсула

Слайд 31 При рассматривании близких предметов
цилиарная мышца напрягается,
натяжение цинновых

При рассматривании близких предметовцилиарная мышца напрягается, натяжение цинновых связок ослабевает и

связок ослабевает
и капсула меньше давит на хрусталик,
его

кривизна увеличивается.

Слайд 32 При рассматривании далеких предметов
цилиарная мышца расслабляется, связки

При рассматривании далеких предметов цилиарная мышца расслабляется, связки натягиваются, капсула сжимает

натягиваются,
капсула сжимает хрусталик
и кривизна хрусталика уменьшается,


Аккомодация обеспечивается III п. ЧМН.


Слайд 33 Рассматривание
близких предметов
Рассматривание
далеких
предметов

Рассматривание близких предметовРассматриваниедалеких предметов

Слайд 34 Роль зрачка
Отверстие в радужной оболочке
отсекает периферические

Роль зрачка Отверстие в радужной оболочке отсекает периферические лучи, а на

лучи,
а на сетчатку попадают центральные.
Обеспечивает ясное видение, регулируя

потока света на сетчатку.


Слайд 35 Зрачок меняет величину в зависимости от освещенности

Зрачок меняет величину в зависимости от освещенности благодаря изменению тонуса мышц радужной оболочки.


благодаря изменению тонуса мышц радужной оболочки.


Слайд 36 Реакция зрачка на свет

Реакция зрачка на свет

Слайд 37 Сужение на свет (зрачковый рефлекс) - парасимпатическая реакция.

Сужение на свет (зрачковый рефлекс) - парасимпатическая реакция. Обеспечивается вегетативным ядром


Обеспечивается вегетативным ядром III п. ЧМН (ядро Якубовича).
Блокируется атропином.


Слайд 38 ДУГА ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА

ДУГА ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА

Слайд 39












Фоторецептор
Биполярный
нейрон сетчатки
Ганглиозная
клетка сетчатки

Средний
мозг
Вегетативное
ядро III п.

ФоторецепторБиполярныйнейрон сетчаткиГанглиознаяклетка сетчаткиСредний мозгВегетативноеядро III п.    ЧМНПреганглионарноеволокноНейронцилиарного экстрамуральногоганглияПостганглионарноеволокноСфинктерзрачка

ЧМН
Преганглионарное
волокно
Нейрон
цилиарного экстрамурального
ганглия
Постганглионарное
волокно
Сфинктер
зрачка


Слайд 40 Расширение зрачка
Симпатическая реакция.
Наблюдается при снижении освещенности

Расширение зрачка Симпатическая реакция. Наблюдается при снижении освещенности (сокращение радиальной мышцы радужной оболочки).

(сокращение радиальной мышцы радужной оболочки).


Слайд 41












Реакция зрачка на болевое раздражение

Реакция зрачка на болевое раздражение

Слайд 42 Сетчатка глаза
Состоит из:
1) клеток пигментного эпителия.

Сетчатка глазаСостоит из: 1) клеток пигментного эпителия. 2) фоторецепторов. 3) 4-х

2) фоторецепторов.
3) 4-х слоев нейронов.
Аксоны ганглиозных

клеток образуют зрительный нерв (до перекреста).

Слайд 43 «Слепое пятно» - место выхода зрительного нерва.
«Центральная ямка

«Слепое пятно» - место выхода зрительного нерва.«Центральная ямка – желтое пятно»

– желтое пятно» сетчатки.
Здесь колбочки не загорожены другими

нейронами сетчатки. Острота зрения здесь максимальна.
При фиксировании объекта глазом его изображение попадает в центральную ямку.


Слайд 44 Слепое пятно
Желтое пятно

Слепое пятноЖелтое пятно

Слайд 45 Фоторецепторы
Фоторецепторы светочувствительными члениками погружены в промежутки между клетками

ФоторецепторыФоторецепторы светочувствительными члениками погружены в промежутки между клетками пигментного слоя.

пигментного слоя.


Слайд 46 Палочки
110 – 125 млн.
Располагаются преимущественно

Палочки 110 – 125 млн. Располагаются преимущественно на периферии сетчатки. Содержат

на периферии сетчатки.
Содержат пигмент родопсин.
Обладают высокой чувствительностью.
Являются

аппаратом сумеречного зрения без различения цветов (черно – белое зрение).

Слайд 47 Колбочки
(6 – 7 млн.). Обеспечивают полихроматическое

Колбочки (6 – 7 млн.). Обеспечивают полихроматическое зрение. Наиболее плотно

зрение.
Наиболее плотно располагаются в желтом пятне.
3 типа

колбочек с различными пигментами:
йодопсин – воспринимает сине – фиолетовую часть спектра.
эритролаб – красную.
хлоролаб – зеленую


Слайд 48 Фотохимические процессы в сетчатке

Фотохимические процессы в сетчатке

Слайд 49
Зрительные пигменты фоторецепторов распадаются на свету.
При действии

Зрительные пигменты фоторецепторов распадаются на свету. При действии яркого света расщепляются

яркого света расщепляются только около 0,006% пигмента.
В темноте с

поглощением энергии происходит ресинтез пигментов.
Скорость восстановления пигментов колбочек в 530 раз выше, чем палочек.

Слайд 50 При недостатке витамина А ресинтез пигментов ослабевает, т.

При недостатке витамина А ресинтез пигментов ослабевает, т. к. в пигменты

к. в пигменты входит альдегид витамина А.
Особенно страдает

ресинтез родопсина и нарушается сумеречное зрение («куриная слепота»).

Слайд 51 Адаптация

Различают световую и темновую адаптацию.

АдаптацияРазличают световую и темновую адаптацию.

Слайд 52 Нейрофизиологические механизмы адаптации
Связаны с изменением величины рецептивного поля

Нейрофизиологические механизмы адаптацииСвязаны с изменением величины рецептивного поля ганглиозной клетки.Это осуществляют горизонтальные и амакриновые клетки сетчатки.

ганглиозной клетки.
Это осуществляют горизонтальные и амакриновые клетки сетчатки.


Слайд 53 Темновая адаптация
Развивается в течение 1 часа при переходе

Темновая адаптацияРазвивается в течение 1 часа при переходе из светлого в

из светлого в темное помещение.
Осуществляется путем увеличения количества рецепторов,

подключенных к одной ганглиозной клетке.

Слайд 54 Световая адаптация
Возникает при переходе из темного пространства в

Световая адаптацияВозникает при переходе из темного пространства в светлое. Вначале возникает

светлое.
Вначале возникает временное ослепление,
затем уменьшается количество фоторецепторов,

подключенных к одной ганглиозной клетке.

Слайд 55 Биохимические основы адаптации
Теория предложена Лазаревым

Биохимические основы адаптацииТеория предложена Лазаревым

Слайд 56
Связаны с различной скоростью восстановления пигментов в темноте.

Связаны с различной скоростью восстановления пигментов в темноте.

Слайд 57 Темновая адаптация
связана с восстановлением зрительных пигментов в темноте.

Темновая адаптациясвязана с восстановлением зрительных пигментов в темноте. Более быстро восстанавливается


Более быстро восстанавливается пигмент в колбочках,
поэтому первый период

темновой адаптации связан с работой колбочек, чувствительность которых невелика.
Затем восстанавливается пигмент родопсин и светочувствительность резко повышается.


Слайд 58 Теория цветового зрения
Трехкомпонентная теория.
Впервые была предложена М.В.Ломоносовым,

Теория цветового зренияТрехкомпонентная теория. Впервые была предложена М.В.Ломоносовым, затем Юнгом и Гельмгольцем.

затем Юнгом и Гельмгольцем.


Слайд 59
В сетчатке глаза имеются три вида колбочек, реагирующих

В сетчатке глаза имеются три вида колбочек, реагирующих на красный, зеленый

на красный, зеленый или сине – фиолетовый цвета.
Всякий цвет

действует на три типа колбочек в разной степени.
В колбочках происходят фотохимические реакции,
возникают рецепторные гиперполяризационные потенциалы.

Слайд 60 Комбинация сигналов от рецепторов обрабатывается в нейронных сетях,

Комбинация сигналов от рецепторов обрабатывается в нейронных сетях, а у субъекта возникает ощущение цвета.

а у субъекта возникает ощущение цвета.


Слайд 61 Цветовая слепота
Общее название – дальтонизм.
Им страдают 8%

Цветовая слепотаОбщее название – дальтонизм. Им страдают 8% мужчин.

мужчин.


Слайд 62 Варианты нарушения цветовосприятия:
Протанопия – краснослепые, сине – голубые

Варианты нарушения цветовосприятия: Протанопия – краснослепые, сине – голубые цвета

цвета кажутся бесцветными.
Дейтеранопия – зеленослепые. Зеленый цвет не отличают

от темно-красного и голубого.

Слайд 63 Тританопия – не воспринимают синие и фиолетовые цвета.
Ахромазия

Тританопия – не воспринимают синие и фиолетовые цвета.Ахромазия – черно –

– черно – белое зрение.
Аномалии цветовосприятия оценивают по

полихроматическим таблицам.


Слайд 64 Оценка цветового зрения.
проводится по полихроматическим таблицам.

Оценка цветового зрения. проводится по полихроматическим таблицам.

Слайд 66 Обеспечивается бинокулярным зрением.

Восприятие пространства

Обеспечивается бинокулярным зрением.Восприятие пространства

Слайд 67 Методы оценки зрительного анализатора

Методы оценки зрительного анализатора

Слайд 68 Определяется по наименьшему углу зрения,
при котором

Определяется по наименьшему углу зрения, при котором глаз способен различать две

глаз способен различать две точки раздельно.
Нормальный глаз

может различать две светящиеся точки, если лучи от них идут
под углом зрения в 60 секунд.
Острота зрения такого глаза принята за 1.

Острота зрения


Слайд 69
КАМПИМЕТРИЯ
КАМПИМЕТР - ЧЕРНАЯ ДОСКА С НАНЕСЕН-
НЫМИ ОКРУЖНОСТЯМИ И

КАМПИМЕТРИЯКАМПИМЕТР - ЧЕРНАЯ ДОСКА С НАНЕСЕН-НЫМИ ОКРУЖНОСТЯМИ И РАДИУСАМИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАДИУСАМИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИИ
И РАЗМЕРОВ СЛЕПОГО ПЯТНА,

СКОТОМ.









СЛЕПОЕ ПЯТНО


Слайд 70 Поле зрения.
Совокупность точек, видимых одновременно фиксированным глазом.

Поле зрения. Совокупность точек, видимых одновременно фиксированным глазом. Границы поля


Границы поля зрения обозначают величиной угла,
образуемого зрительной осью

глаза
и лучом, проведенным к крайней видимой точке
через узловую точку глаза, к сетчатке.


Слайд 71 Величина поля зрения зависит от цвета:
Оно убывает

Величина поля зрения зависит от цвета: Оно убывает в направлении:

в направлении:
ахроматическое → синий →
желтый →красный→зеленый




Слайд 72 Графическое изображение поля зрения
Его величина неодинакова в различных

Графическое изображение поля зренияЕго величина неодинакова в различных направлениях.

направлениях.


Слайд 74 Офтальмоскопия
изучение сетчатой оболочки глаза – глазного дна.

Офтальмоскопия изучение сетчатой оболочки глаза – глазного дна.

Слайд 75 Офтальмоскопия. Схема глазного зеркала Гельмгольца

Офтальмоскопия. Схема глазного зеркала Гельмгольца

Слайд 76 Зрительный анализатор и состояние организма.

Зрительный анализатор и состояние организма.

Слайд 77
Световая энергия вызывает изменение активности РФ, гипоталамуса, АНС,

Световая энергия вызывает изменение активности РФ, гипоталамуса, АНС, ЖВС и, как

ЖВС
и, как следствие, изменение функций и состояние организма.
Интенсивность

света обеспечивает работу биологических часов.

Слайд 78 Зрительные иллюзии

Зрительные иллюзии

Слайд 79 Последовательный цветовой контраст

Последовательный цветовой контраст

Слайд 82 Фактическая длина двух линий одинакова
Иллюзия Мюллера - Лайера

Фактическая длина двух линий одинаковаИллюзия Мюллера - Лайера

Слайд 83 Пример зрительного «заполнения»
У наблюдателя возникает кажущаяся фигура –

Пример зрительного «заполнения»У наблюдателя возникает кажущаяся фигура – белый квадрат

белый квадрат


Слайд 84 Обращение фигуры и фона
Наблюдатель видит либо черный подсвечник

Обращение фигуры и фонаНаблюдатель видит либо черный подсвечник на белом фоне,

на белом фоне,
либо белые профили двух улыбающихся людей

на черном фоне.

Слайд 85 Критическая частота слияния мельканий

Критическая частота слияния мельканий

  • Имя файла: zritelnyy-analizator.pptx
  • Количество просмотров: 128
  • Количество скачиваний: 0