Hogyan működik a szem? Az emberi szem mint optikai rendszer

A látás az egyik fő emberi érzékszerv. Viszonylag kicsi szemünkre bízunk minden vizuális információt. Ráhangolhatjuk őket egy távoli csillagra vagy porszemekre, láthatjuk őket erős napfényben és sötétben is.

Az emberi szem úgy működik, mint egy kamera. A tárgyból érkező fénysugarak áthaladnak a nyíláson (pupillán), és a lencse a retinára fókuszálja, a fényérzékeny réteg pedig rá. hátsó fal szemek. A szem optikai minősége és sokoldalúsága sokkal jobb, mint egy fényképezőgépé. A retina, a szem megfelelője a fényképészeti filmnek, idegrostok rétegéből és fényérzékeny pigmentmembránból áll. Kétféle fotoreceptor sejtet tartalmaz: kúpokat és rudakat.

Kúpok és rudak

A kúpok érzékenyek a vörös, zöld vagy kék fényre, és a belőlük érkező jelek lehetővé teszik az agy számára a színes képek érzékelését. Nappali látást is biztosítanak. A rudak nagyon érzékenyek a gyenge fényre, de nem képesek megkülönböztetni a színeket. Ez az oka annak, hogy a tárgyak éjszaka veszítenek színükből. A rudakat és a kúpokat idegsejtek kötik az agyhoz, amelyek a szem hátsó részéből nyúlnak ki, és létrehozzák a látóideget.

Egy tárgy tisztán látásához a szem izmai megfeszítik a lencsét, és a fényt a retinára fókuszálják. Ha ez a folyamat megszakad, a kép homályossá válik. Ilyenkor szemüvegre vagy akár sebész segítségére van szükség.

A szem izmai

Az írisz izmos, gyűrű alakú szerkezet, közepén egy lyukkal, amelyet pupilla-nak neveznek. Az írisz jellegzetes színű pigmentet tartalmaz. A szivárványhártya izmait a pupilla tágítására vagy összehúzására használják, több-kevesebb fényt engedve a szembe, ezáltal optimális feltételeket teremtve valami megtekintésére. Az írisz izmai a ciliáris testbe jutnak, amely összeköti érhártyaírisszel. A ciliáris test három részből áll:
  • ciliáris kör - hátsó vége ciliáris test, áthaladva az érhártyába;
  • ciliáris folyamatok - körülbelül 70 sugárirányú ránc a ciliáris test körül;
  • ciliáris izom, amely szabályozza a lencse görbületét.

A retinára összpontosítva

A szaruhártya és a vizes folyadék a szembe jutó fénysugarak törését (törését) okozzák.

A szaruhártya megtöri a beérkező fény nagy részét. A lencse célja a sugarak finom fókuszálása, hogy a kép pontosan a retinára essen. A lencse több rétegből álló kristályos szerkezet. Felfüggesztő szalagokkal kapcsolódik a ciliáris test izmaihoz. A ciliáris izom mozgása megváltoztatja a lencse görbületét attól függően, hogy milyen messze vagy közel van a tárgy, amelyre fókuszálni kell. Az alábbi diagram (a szem nézete belülről és oldalról) azt mutatja, hogyan veszi fel a lencse kívánt formáját.

A fény szinte párhuzamos sugarak formájában jut be a szembe. A szaruhártya áthaladásakor a sugarak részben a pupilla elé fókuszálnak. A lencse ekkor erősebben töri meg a fényt, és a retinára irányítja, ahol fordított kép jön létre. Az agy úgy dolgozza fel az információkat, hogy a képet a megfelelő helyzetben érzékeljük.

Egy közeli tárgyra néz

A közeli tárgyból érkező fénysugarak eltérhetnek egymástól, ami nagyobb fénytörést igényel. A ciliáris izom összehúzódik, csökkentve a támasztószalagok feszültségét. A lencse kerekebbé válik. Lekerekített lencsén való áthaladáskor fénysugarakélesen összefolynak a szem hátsó falán.

Egy távoli tárgyra néz

A távoli tárgyból érkező fénysugarak szinte párhuzamosan haladnak. Ez a lencse kisebb fénytörését igényli. A ciliáris izom ellazul, és a felfüggesztő szalagok feszültsége oldalra húzza a lencse sarkait. A lencse vékonyabbá és laposabbá válik. A sugarak a szem hátsó részére fókuszálnak.

Gyakori szemhibák

A két leggyakoribb szemhiba a rövidlátás (myopia) és a távollátás (hypermetropia).

Rövidlátás- képtelenség a távoli tárgyakra fókuszálni. Ez általában a vizuális tengely eredménye szemgolyó kissé meghosszabbítva. Emiatt a retina előtt egy távoli tárgy képe képződik.

Távollátás, éppen ellenkezőleg, akkor jelenik meg, ha a szemgolyó látótengelye lerövidül.

Ennek eredményeként a közeli tárgy fényének fókuszpontja a retina mögött található.

A rövidlátást divergens (konkáv) lencsés szemüveg viselésével korrigálják. A távollátást konvergáló (konvex) lencsés szemüveg korrigálja.

Egy másik gyakori látási hiba távollátás(presbyopia), amely a közeli tárgyakra való fókuszálás képtelensége, mivel a lencse elveszti rugalmasságát. A hiba általában középkorban jelentkezik, és konvergens lencsékkel korrigálják. Leggyakrabban ebben az időszakban az embernek szüksége van szemüvegre a látási problémák kijavításához.

Asztigmatizmus- a szemgolyó enyhe deformációjának eredménye, amely miatt a tárgy képe torzul. Az asztigmatizmust hengeres lencsés szemüveg viselésével korrigálják, amely semlegesíti ezt a torzulást.

Az emberi látószerv szerkezetében szinte semmiben sem különbözik más emlősök szemétől, ami azt jelenti, hogy az evolúció során az emberi szem szerkezete nem változott jelentős mértékben. És ma a szem joggal nevezhető az egyik legbonyolultabb és nagy pontosságú eszköznek, a természet hozta létre emberi test. Ebből az áttekintésből többet megtudhat arról, hogyan működik az emberi vizuális apparátus, miből áll a szem és hogyan működik.

Általános információk a látószerv felépítéséről és működéséről

A szem anatómiája magában foglalja a külső (kívülről vizuálisan látható) és a belső (a koponyán belül található) szerkezetét. A szem külső része, amely megfigyelhető, a következő szerveket tartalmazza:

  • Szemgödör;
  • Szemhéj;
  • Könnymirigyek;
  • Kötőhártya;
  • Szaruhártya;
  • Sclera;
  • Írisz;
  • Tanítvány.

Kívülről a szem úgy néz ki, mint egy rés az arcon, de valójában a szemgolyó gömb alakú, a homloktól a fej hátsó részéig kissé megnyúlt (a sagittalis irány) és körülbelül 7 g tömegű A szem anteroposterior méretének meghosszabbítása több a normálisnál rövidlátáshoz, a rövidülés pedig távollátáshoz vezet.

Szemhéjak, könnymirigyek és szempillák

Ezek a szervek nem tartoznak a szem szerkezetéhez, de nélkülük normálisak vizuális funkció, ezért ezeket is érdemes megfontolni. A szemhéjak feladata, hogy hidratálják a szemet, eltávolítsák róla a törmeléket és megóvják a károsodástól.

Pislogáskor a szemgolyó felületének rendszeres nedvesítése történik. Egy személy átlagosan 15-ször pislog percenként, ritkábban, amikor olvas vagy számítógéppel dolgozik. A szemhéjak felső külső sarkában található könnymirigyek folyamatosan működnek, és az azonos nevű folyadékot kiválasztják a szemhéjakba. kötőhártya zsák. A felesleges könnyeket ezen keresztül távolítják el a szemből orrüreg, speciális tubulusokon keresztül jutva belé. A dacryocystitis nevű patológiában a szemzug nem tud kommunikálni az orral a könnycsatorna elzáródása miatt.

A szemhéj belső oldalát és a szemgolyó elülső látható felületét a legvékonyabb átlátszó membrán - a kötőhártya - borítja. További kis könnymirigyeket is tartalmaz.

A gyulladása vagy sérülése okozza, hogy homokot érezzünk a szemünkben.

A szemhéj megőrzi félkör alakú formáját a belső sűrű porcrétegnek és a kör alakú izmoknak - a záróizmoknak köszönhetően palpebrális repedés. A szemhéjak szélét 1-2 soros szempilla díszíti - védik a szemet a portól és az izzadságtól. Itt a kiválasztó csatornák a kis faggyúmirigyek, melynek gyulladását orbáncnak nevezik.

Oculomotoros izmok

Ezek az izmok aktívabban működnek, mint az összes többi izom emberi testés irányt adnak a tekintetnek. A strabismus a jobb és a bal szem izomzatának inkonzisztenciája miatt fordul elő. Különleges izmokállítsa mozgásba a szemhéjakat - emelje fel és engedje le őket. Oculomotoros izmok inaikkal a sclera felszínéhez kapcsolódnak.

A szem optikai rendszere


Próbáljuk elképzelni, mi van a szemgolyó belsejében. A szem optikai szerkezete fénytörő, akkomodatív és receptor készülékekből áll. Alább Rövid leírás az egész utat, amelyet a szemébe belépő fénysugár járt be. A szemgolyó keresztmetszeti szerkezetét és a fénysugarak azon keresztülhaladását az alábbi szimbólumokkal ellátott rajz mutatja be.

Szaruhártya

Az első „szemlencse”, amelyre a tárgyról visszaverődő sugár eléri és megtörik, a szaruhártya. Ez lefedi a szem teljes optikai mechanizmusát az elülső oldalon.

Széles látómezőt és tiszta képet biztosít a retinán.

A szaruhártya károsodása alagútlátáshoz vezet - az ember lát a világ mintha csövön keresztül. A szem a szaruhártyán keresztül „lélegzik” - lehetővé teszi az oxigén áthaladását kívülről.

A szaruhártya tulajdonságai:

  • Hiány véredény;
  • Teljes átláthatóság;
  • Nagy érzékenység a külső hatásokra.

A szaruhártya gömbfelülete előzetesen az összes sugarat egy pontba gyűjti, így vetítse a retinára. Különféle mikroszkópokat és kamerákat hoztak létre ennek a természetes optikai mechanizmusnak a hasonlatosságára.

Írisz pupillával

A szaruhártyán áthaladó sugarak egy részét az írisz szűri ki. Ez utóbbit egy átlátszó kamrafolyadékkal töltött kis üreg határolja a szaruhártyától - az elülső kamra.

Az írisz egy mozgatható fényálló membrán, amely szabályozza az áthaladó fény áramlását. A kerek színű írisz közvetlenül a szaruhártya mögött található.

Színe a világoskéktől a sötétbarnáig változik, és függ a személy fajától és az öröklődéstől.

Néha vannak emberek, akiknek bal és jobb szem van különböző színű. Az albínóknak vörös írisze van.

R az írisz vérerekkel van ellátva, és speciális izmokkal van felszerelve - gyűrűs és radiális. Az első (sfinkterek), összehúzódva, automatikusan szűkíti a pupilla lumenét, a második (tágítók), összehúzódva, szükség esetén kiterjeszti azt.

A pupilla az írisz közepén helyezkedik el, és egy kerek lyuk, amelynek átmérője 2–8 mm. Szűkülése és tágulása önkéntelenül következik be, és semmilyen módon nem irányítja az ember. A napfény hatására a pupilla megvédi a retinát az égési sérülésektől. Az erős fénytől eltekintve a pupilla összehúzódik az irritációtól trigeminus idegés bizonyos gyógyszerektől. Pupilla tágulás előfordulhat erős negatív érzelmek(iszonyat, fájdalom, harag).

Lencse

Ezután a fényáram elér egy bikonvex rugalmas lencsét - a lencsét. Ez egy alkalmazkodó mechanizmus a pupilla mögött helyezkedik el, és határolja a szemgolyó elülső részét, beleértve a szaruhártya, az íriszt és a szem elülső kamráját. Az üvegtest hátul szorosan szomszédos vele.

A lencse átlátszó fehérjeanyagából hiányoznak az erek és a beidegzés. A szervanyag sűrű kapszulába van zárva. A lencsekapszula sugárirányban kapcsolódik a szem ciliáris testéhez az úgynevezett ciliáris öv segítségével. Ennek a szalagnak a megfeszítése vagy meglazítása megváltoztatja a lencse görbületét, ami lehetővé teszi a közeli és távoli tárgyak tisztánlátását. Ezt az ingatlant szállásnak nevezik.

A lencse vastagsága 3-6 mm között változik, átmérője az életkortól függ, felnőttnél eléri az 1 cm-t Újszülötteknél és csecsemőkor A lencsét kis átmérője miatt szinte gömb alakú forma jellemzi, de a gyermek növekedésével a lencse átmérője fokozatosan növekszik. Időseknél a szem akkomodatív funkciói romlanak.

A lencse kóros homályosodását szürkehályognak nevezik.

Üveges test

Az üvegtest kitölti a lencse és a retina közötti üreget. Összetételét egy átlátszó kocsonyás anyag képviseli, amely szabadon átereszti a fényt. Az életkor előrehaladtával, valamint a nagy és mérsékelt rövidlátással az üvegtestben kis átlátszatlanságok jelennek meg, amelyeket az ember „repülő foltoknak” tekint. Az üvegtestben hiányoznak az erek és az idegek.

Retina és látóideg

A szaruhártya, a pupillán és a lencsén való áthaladás után a fénysugarak a retinára fókuszálnak. A retina a szem belső rétege, amelyet szerkezetének összetettsége jellemez, és főként a következőkből áll idegsejtek. Ez az agy egy része, amely előrenőtt.

A retina fényérzékeny elemei kúpok és rudak alakúak. Az előbbiek a nappali látás szervei, az utóbbiak a szürkületi látás szervei.

A rudak nagyon gyenge fényjeleket képesek érzékelni.

Az A-vitamin hiánya a szervezetben, amely a rudak vizuális anyagának része, ahhoz vezet éjszakai vakság– az ember rosszul lát az alkonyatban.


A látóideg, amely a retinából kiinduló idegrostok egy csoportja, amely a retinából származik, a retina sejtjeiből származik. Belépés helye látóideg a retinát vak foltnak nevezik, mivel nem tartalmaz fotoreceptorokat. Zone with a legnagyobb számban A fényérzékeny sejtek a vakfolt felett, körülbelül a pupillával szemben helyezkednek el, és „sárga foltnak” nevezik őket.

Az emberi látószervek úgy vannak kialakítva, hogy az agyféltekék felé vezető úton a bal és a jobb szem látóidegeinek egy része metszi egymást. Ezért mindkét agyféltekében vannak idegrostok mind a jobb, mind a bal szemből. Azt a pontot, ahol a látóidegek keresztezik, chiasmának nevezik. Az alábbi kép a chiasm - az agy alapja - helyét jelzi.

A fényáram útjának felépítése olyan, hogy az ember által nézett tárgy fejjel lefelé jelenik meg a retinán.

Ezt követően a kép a látóideg segítségével az agyba kerül, amely „alakítja” azt normál helyzetben. Retina a látóideg pedig a szem receptor apparátusa.

A szem a természet egyik legtökéletesebb és legösszetettebb alkotása. A legkisebb jogsértés legalább az egyik rendszerében látáskárosodáshoz vezet.

Videók, amelyek érdekesek lehetnek számodra:

Emberi szem- Ezt páros szerv, biztosítva a látás funkcióját. A szem tulajdonságait a fiziológiaiÉs optikai, ezért a fiziológiai optika – a biológia és a fizika metszéspontjában található tudomány – tanulmányozza őket.

A szem golyó alakú, ezért nevezik szemgolyó.

A koponyának van szemgödör– a szemgolyó elhelyezkedése. Felületének jelentős része ott védett a sérülésektől.

Oculomotoros izmok biztosítani motoros képesség szemgolyó. A könnymirigyek biztosítják a szem folyamatos hidratálását, vékony védőréteget képezve.

Az emberi szem felépítése - diagram

A szem szerkezeti részei

A szem által kapott információ az fény, tükröződik a tárgyakról. Az utolsó szakasz az információ bejutása az agyba, amely valójában „látja” a tárgyat. Közöttük van szem- a természet által alkotott felfoghatatlan csoda.

Fotó leírással

Az első felület, amelyet a fény ér, a . Ez egy „lencse”, amely megtöri a beeső fényt. Különféle alkatrészek optikai műszerek például kamerák. A szaruhártya, amelynek gömb alakú felülete van, minden sugarat egy pontra fókuszál.

De az utolsó szakasz előtt a fénysugaraknak hosszú utat kell megtenniük:

  1. A fény halad át először elülső kamera színtelen folyadékkal.
  2. A sugarak ráesnek, ami meghatározza a szem színét.
  3. A sugarak ezután áthaladnak az írisz közepén található lyukon. Oldalsó izmok külső körülményektől függően képes kitágítani vagy szűkíteni a pupillát. Túl sok erős fény károsíthatja a szemet, ezért a pupilla beszűkül. Sötétben kitágul. A pupilla átmérője nemcsak a megvilágítás mértékére, hanem a különféle érzelmekre is reagál. Például a félelmet vagy fájdalmat átélő személynek nagyobb pupillája lesz. Ezt a függvényt hívják alkalmazkodás.
  4. A hátsó kamra a következő csodát tartalmazza: lencse . Ez egy biológiailag bikonvex lencse, amelynek feladata, hogy a sugarakat a retinára fókuszálja, amely képernyőként működik. De ha az üveglencse állandó méretű, akkor a lencse sugara megváltozhat a környező izmok összenyomásával és ellazulásával. Ezt a függvényt hívják szállás. Ez abból áll, hogy képes élesen látni, mind a távoli, mind a közeli tárgyakat, megváltoztatva a lencse sugarát.
  5. A lencse és a retina közötti tér foglalt üvegszerű . Átlátszóságának köszönhetően nyugodtan haladnak át rajta a sugarak. Az üvegtest segít megőrizni a szem alakját.
  6. Az elem képe a következő helyen jelenik meg retina , de fordítva. Ez a szerkezet miatt így alakul " optikai kialakítás”fénysugarak áthaladása. A retinában ezt az információt elektromágneses impulzusokká kódolják át, majd az agy feldolgozza, ami megfordítja a képet.

Ez már csak így van belső szerkezet szemek és a fény útja áramlik benne.

Videó:

Szemhéjak

A szemgolyónak három membránja van:

  1. Szálas- külső. Védi és formát kölcsönöz a szemnek. Az izmok hozzá vannak kötve.

Összetett:

  • - elülső vége. Mivel átlátszó, lehetővé teszi a sugarak bejutását a szembe.
  • Sclera fehér- hátsó felület.

2. Ér a szem membránja - felépítése és funkciói a fenti ábrán láthatók. Ez a középső „réteg”. A benne lévő erek biztosítják a vérellátást és a táplálkozást.

Az érhártya összetétele:

  • Az írisz egy elöl található szakasz, amelynek közepén a pupilla található. A szem színe az íriszben lévő melanin pigment tartalmától függ. Minél több melanin, annál sötétebb a szín. Az íriszben található simaizom megváltoztatja a pupilla méretét;
  • Ciliáris test. Az izmok miatt megváltoztatja a lencse felületeinek görbületét;
  • Maga az érhártya mögött található. Sok kis vérerrel átitatva.
  1. Retina– a belső héj. Az emberi retina szerkezete nagyon specifikus.

Több rétege van, amelyek különböző funkciókat látnak el, amelyek közül a fő az fényérzékelés.

Tartalmaz botokÉs kúpokfényérzékeny receptorok. A receptorok a napszaktól vagy a helyiség világításától függően eltérően működnek. Az éjszaka a rudak ideje, nappal a kúpok aktiválódnak.

Szemhéj

Bár a szemhéjat nem tartalmazza látószerv, csak összesítve van értelme őket figyelembe venni.

A szemhéj célja és szerkezete:

  1. Külső Kilátás

A szemhéj bőrrel borított izmokból áll, szélén szempillákkal.

  1. Célja

A fő cél a szem védelme az agresszív külső környezettől, valamint az állandó hidratálás.

  1. Művelet

Az izmok jelenlétének köszönhetően a szemhéj könnyen mozoghat. A felső és az alsó szemhéj rendszeres zárásával a szemgolyót megnedvesítjük.


A szemhéj több elemből áll:

  • külső izom-kután szövet;
  • porc, amely a szemhéj támogatására szolgál;
  • kötőhártya, amely nyálkás szövet és könnymirigyekkel rendelkezik.

Alternatív gyógyászat

Az egyik módszer alternatív gyógyászat, a szem szerkezete alapján az Iridológia. Az írisz diagram segít az orvosnak a diagnózis felállításában, amikor különféle betegségek a szervezetben:

Ez az elemzés azon a feltételezésen alapul, hogy különböző szervekés az emberi test területei az írisz meghatározott területeinek felelnek meg. Ha egy szerv beteg, ez tükröződik a megfelelő területen. Ezek a változások felhasználhatók a diagnózis megállapítására.

A látás fontosságát életünkben nem lehet túlbecsülni. Ahhoz, hogy továbbra is szolgálni tudjunk, segíteni kell: viseljünk szemüveget a látásjavításhoz, ha szükséges, ill. Napszemüveg ragyogó napsütésben. Fontos megérteni, mi történik az idő múlásával életkorral összefüggő változások amit csak késleltetni lehet.

Reggel, amint kinyitjuk a szemünket, elkezdenek információkat gyűjteni, és elküldik az agynak dekódolásra. A szem rendkívül érzékeny és összetett eszköz. Erős fénytől védeni kell őket napfényés véletlen sérülések, például amikor kimész sétálni. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan működik a szem.

A szem munkája a kamera munkájához hasonlít. A fény a pupillán keresztül jut be a szembe. A fény áthalad a lencsén (a pupilla mögött), és a retinánál megtörik. A képet idegimpulzusokká alakítja, amelyek aztán az agyba kerülnek, ahol a fényre és alakra vonatkozó összes információ feldolgozódik. A retina több millió speciális fényérzékeny sejtet tartalmaz, úgynevezett rudakat és kúpokat. A rudak fényérzékenyek, a kúpoknak köszönhetően megkülönböztetjük a színeket és az apró részleteket.

Megbízható védelem

A szemöldök, a szempillák és a szemhéjak védik a szemet a portól. Például egy forró napon az izzadságcseppek megállítják a szemöldökét, egy esős napon pedig az esőcseppek. A szempillák felfogják a porrészecskéket, amelyek a szemébe kerülhetnek. A szemhéjaink pedig olyanok, mint a bőrredők függönyei, amelyek az izmok segítségével emelkednek és süllyednek. Ezek a függönyök olyan gyorsan mozognak, hogy egyáltalán nem zavarják a szemünket. Észre sem vesszük.

Ne sírj!

Szeretsz sírni? Természetesen nem – válaszolja bármelyikőtök. Eközben minden alkalommal, amikor pislogsz, sírsz. Az a tény, hogy van egy speciális mirigy a szemben, amely folyadékot tárol - könnyeket. Amikor pislog, a szemhéj kinyitja a könnymirigyet, ezáltal kiöblíti a szemet. És ha valamilyen irritáló anyag kerül oda (például füst vagy hagyma), akkor a könnyek száma jelentősen megnő.

Miért különböző színűek a szemek?

A szem színe az íriszben lévő festéktartalomtól függ. Melaninnak hívják, és egy személy a szüleitől örökölte. A barna szemszín a leggyakoribb a világon. A legtöbb ritka szín- kék.

Miért nem látnak az emberek a sötétben?

Ha nincs elég fény, a kúpok (a színt felismerő sejtek) nem tudnak hatékonyan működni. Ekkor a pálcák (a fényre reagálva) tovább dolgoznak, amíg teljesen be nem sötétedik. De segítségükkel fekete-fehér árnyalatokban látjuk a világot, és csökken a kép tisztasága.

- Naponta több mint 60 ezer mozdulatot végez a szem, ha körülnézünk, felfelé vagy lefelé.

- A Földön az emberek körülbelül 1%-ának van különböző színű bal és jobb szeme.

- Nál nél napfény vagy túl extrém hideg Az ember szemének színe megváltozhat.

Az emberi szem szerkezete egy kamerához hasonlít. A lencse a szaruhártya, a lencse és a pupilla, amelyek megtörik a fénysugarakat, és a retinára fókuszálják. Az objektív megváltoztathatja a görbületét, és úgy működik, mint a fényképezőgép autofókusza – azonnal beállítja jó látás közel vagy távol. A retina, akárcsak a fotófilm, rögzíti a képet, és jelek formájában továbbítja az agyba, ahol elemzik.

1 -tanítvány, 2 -szaruhártya, 3 -írisz, 4 -lencse, 5 -ciliáris test, 6 -retina, 7 -érhártya, 8 -látóideg, 9 -a szem véredényei, 10 -szemizmok, 11 -sclera, 12 -üvegszerű.

A szemgolyó összetett szerkezete nagyon érzékennyé teszi különféle károk, anyagcserezavarok és betegségek.

A "Mindent a látásról" portál szemészei egyszerű nyelven leírta az emberi szem szerkezetét, egyedülálló lehetőséget adva Önnek, hogy vizuálisan megismerje anatómiáját.


Az emberi szem egyedülálló és összetett páros érzékszerv, melynek köszönhetően a minket körülvevő világról szóló információk akár 90%-át megkapjuk. Minden ember szemének egyedi jellemzői vannak, amelyek csak rá jellemzőek. De közös vonásai A struktúrák fontosak ahhoz, hogy megértsük, milyen a szem belülről és hogyan működik. Az evolúció során a szem összetett szerkezetet ért el, és a különböző szöveti eredetű struktúrák szorosan összekapcsolódnak benne. Vérerek és idegek pigment sejtekés elemek kötőszöveti– mindegyik biztosítja a szem fő funkcióját – a látást.

A szem fő szerkezeteinek felépítése

A szem gömb vagy golyó alakú, ezért az alma allegóriáját kezdték rá alkalmazni. A szemgolyó nagyon finom szerkezet, ezért a koponya csontos üregében - a szemüregben - található, ahol részben védett az esetleges sérülésektől. Elől a szemgolyót a felső és az alsó szemhéj védi. A szemgolyó szabad mozgását az extrinsic oculomotoros izmok biztosítják, precíz és harmonikus munka amely lehetővé teszi, hogy két szemmel lássuk a minket körülvevő világot, i.e. binokulárisan.

A szemgolyó teljes felületének állandó hidratálását a megfelelő könnytermelést biztosító könnymirigyek biztosítják, vékony védő könnyfilmet képezve, a könnyek kiáramlása pedig speciális könnycsatornákon keresztül történik.

A szem legkülső rétege a kötőhártya. Vékony és átlátszó és vonalas is belső felület szemhéjak, könnyű siklást biztosítva a szemgolyó mozgatásakor és a szemhéjak pislogásakor.
A szem külső „fehér” rétege, a sclera a három szemréteg közül a legvastagabb, védi a belső struktúrákat és fenntartja a szemgolyó tónusát.

A szemgolyó elülső felületének közepén lévő scleralis membrán átlátszóvá válik, és domború óraüvegnek tűnik. A sclera ezen átlátszó részét szaruhártyának nevezik, amely sokak jelenléte miatt nagyon érzékeny idegvégződések. A szaruhártya átlátszósága lehetővé teszi a fény behatolását a szembe, gömbszerűsége pedig biztosítja a fénysugarak törését. A sclera és a szaruhártya közötti átmeneti zónát limbusnak nevezik. Ez a zóna olyan őssejteket tartalmaz, amelyek a szaruhártya külső rétegeiben biztosítják a sejtek folyamatos regenerálódását.

A következő réteg az érhártya. Belülről béleli ki a sclerát. Nevéből is kitűnik, hogy biztosítja az intraokuláris struktúrák vérellátását és táplálását, valamint fenntartja a szemgolyó tónusát. Az érhártya magából az érhártyából áll, amely szorosan érintkezik a sclerával és a retinával, valamint olyan struktúrákból, mint a ciliáris test és az írisz, amelyek elülső szakasz szemgolyó. Sok eret és ideget tartalmaznak.

A ciliáris test az érhártya része és egy összetett neuro-endokrin-izomszerv, amely játszik fontos szerep az intraokuláris folyadék termelésében és az akkomodáció folyamatában.


Az írisz színe határozza meg az ember szemének színét. A külső rétegben lévő pigment mennyiségétől függően halványkéktől vagy zöldestől a sötétbarnáig terjed. Az írisz közepén van egy lyuk - a pupilla, amelyen keresztül a fény belép a szembe. Fontos megjegyezni, hogy az érhártya és az írisz vérellátása és beidegzése a ciliáris testtel eltérő, ami tükröződik az olyan általánosan egységes szerkezetű betegségek klinikai képében, mint az érhártya.

A szaruhártya és a szivárványhártya közötti tér a szem elülső kamrája, a szaruhártya és az írisz kerülete által alkotott szöget pedig elülső kamraszögnek nevezzük. Ezen a szögön keresztül az intraokuláris folyadék kiáramlása egy speciális komplex vízelvezető rendszeren keresztül történik a szemészeti vénák. Az írisz mögött található a lencse, amely az üvegtest előtt helyezkedik el. Formája van bikonvex lencseés sok vékony szalag jól rögzíti a ciliáris test folyamataihoz.

A közötti tér hátsó felületírisz, ciliáris test és a lencse elülső felülete és üvegszerű a szem hátsó kamrájának nevezik. Az elülső és a hátsó kamra színtelennel van tele intraokuláris folyadék vagy vizes humor, amely folyamatosan kering a szemben, és mossa a szaruhártya és a lencsét, miközben táplálja őket, mivel ezeknek a szemszerkezeteknek nincs saját erük.

A látás legbelső, legvékonyabb és legfontosabb membránja a retina. Ez egy erősen differenciált többrétegű idegszövet, amely az érhártyát a hátsó részében szegélyezi. A látóideg rostok a retinából származnak. Az űrlapon hordozza a szem által kapott összes információt ideg impulzusok komplex vizuális útvonalon keresztül jut el agyunkba, ahol átalakul, elemzik és objektív valóságként érzékeli. A retina az, amely végül megkapja vagy nem fogadja a képet, és ettől függően tisztán vagy nem túl tisztán látjuk a tárgyakat. A retina legérzékenyebb és legvékonyabb része a központi régió - a makula. A makula az, amely a miénket biztosítja központi látás.

A szemgolyó üregét átlátszó, kissé zselészerű anyag tölti ki - az üvegtest. Fenntartja a szemgolyó sűrűségét, és illeszkedik a belső héjba - a retinába, rögzítve azt.

A szem optikai rendszere

Lényege és célja szerint emberi szem- ez komplikált optikai rendszer. Ebben a rendszerben több van fontos szerkezetek. Ezek a szaruhártya, a lencse és a retina. Alapvetően látásunk minősége függ ezeknek a fényt áteresztő, megtörő és észlelő struktúrák állapotától, átlátszóságuk mértékétől.
  • A szaruhártya minden más szerkezetnél jobban megtöri a fénysugarakat, majd áthalad a pupillán, amely rekeszizomként működik. Képletesen szólva, mint pl egy jó fényképezőgép A membrán szabályozza a fénysugarak áramlását, és a gyújtótávolságtól függően lehetővé teszi a kiváló minőségű kép készítését, akárcsak a szemünk pupillája.
  • A lencse megtöri és továbbítja a fénysugarakat a fényt befogadó struktúrához - a retinához, egyfajta fotófilmhez.
  • A szemkamrák és az üvegtest folyadéka is rendelkezik fénytörési tulajdonságokkal, de nem olyan jelentős. Azonban az üvegtest állapota, a szemüregek vizes humorának átlátszóságának mértéke, a bennük lévő vér vagy egyéb lebegő homályosság is befolyásolhatja látásunk minőségét.
  • Normális esetben a fénysugarak, miután áthaladtak az összes átlátszó optikai adathordozón, megtörnek, így amikor a retinát érik, kicsinyített, fordított, de valós képet alkotnak.
A szem által kapott információ végső elemzése és érzékelése agyunkban, annak kérgében történik nyakszirti lebenyek.

Így a szem nagyon összetett és csodálatos. A szem bármely szerkezeti elemének állapotának vagy vérellátásának zavara hátrányosan befolyásolhatja a látás minőségét.



Kapcsolódó kiadványok