На периферии сетчатки больше палочек

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 июля 2018;
проверки требуют 9 правок.

У этого термина существуют и другие значения, см. Палочки.

Сечение слоя сетчатки глаза

Строение палочки сетчатки глаза: 1 — наружный сегмент (содержит мембранные диски), 2 — связующий отдел (ресничка), 3 — внутренний отдел (содержит митохондрии), 4 — основание с нервными окончаниями.

Па́лочки (англ. rod cells) — один из двух типов фоторецепторов, периферических отростков светочувствительных клеток сетчатки глаза, названный так за свою цилиндрическую форму. Это высокоспециализированные клетки, преобразующие световые раздражения в нервное возбуждение. Вторым типом фоторецепторов являются колбочки.

В среднем сетчатка глаза человека содержит около 92 миллионов палочек.[1]

Размеры палочек: длина 0,06 мм, диаметр 0,002 мм.

Палочки чувствительны к свету благодаря наличию в них специфического пигмента — родопсина (или зрительный пурпур). Под действием света происходит ряд очень быстрых превращений и обесцвечивание зрительного пигмента. Чувствительность палочки достаточна, чтобы зарегистрировать попадание даже 2-3 фотонов.

Плотность размещения палочек на различных участках сетчатки глаза неравномерна и может составлять от 20 до 200 тысяч на квадратный миллиметр. Причём на периферии сетчатки их плотность выше, чем к её середине, что определяет их участие в ночном и периферийном зрении. В центре сетчатки, в центральной ямке (жёлтом пятне), палочки практически отсутствуют.

Строение фоторецепторов[править | править код]

Палочки и колбочки сходны по строению и состоят из четырех отделов.

В строении палочки принято различать (см. рисунок):

  1. Наружный сегмент (содержит мембранные диски с родопсином),
  2. Связующий отдел (ресничка),
  3. Внутренний сегмент (содержит митохондрии),
  4. Область с нервными окончаниями.

В наружном сегменте палочки находится столбик содержащий большое количество мембранных дисков (около тысячи). Мембраны дисков содержат множество молекул светочувствительного пигмента родопсина. Диски представляют собой уплощенные мембранные мешочки, уложенные в виде стопки. Обращённая к свету, наружная часть столбика из дисков, постоянно обновляется, за счет фагоцитоза «засвеченных» дисков клетками пигментного эпителия, и постоянного образования новых дисков, в теле фоторецептора. Диски в колбочке постоянно обновляются (до сотни дисков в сутки). На полное обновление всех дисков фоторецептора требуется около 10 дней.

Внутренний сегмент — это область активного метаболизма, она заполнена митохондриями, поставляющими энергию для обеспечения процессов световосприятия, и полирибосомами, на которых синтезируются белки, участвующие в образовании мембранных дисков и зрительного пигмента. В этом же участке палочки располагается ядро.

К одному интернейрону, собирающему сигнал c сетчатки, как правило, подсоединяются несколько палочек, что дополнительно увеличивает чувствительность глаза (конвергенция). Такое объединение палочек в группы делает периферийное зрение очень чувствительным к движениям и отвечает за феноменальные способности отдельных индивидов к зрительному восприятию событий лежащих вне угла их зрения.

Палочки обладают интересной особенностью. В связи с тем, что все палочки содержат один и тот же светочувствительный пигмент — родопсин, их спектральная характеристика сильно зависит от уровня освещения. При слабом освещении, максимум поглощения родопсина составляет около 500 нм. (спектр сумеречного неба), при этом палочки ответственны за ночное зрение, когда цвета предметов неразличимы. При высоком уровне освещения, родопсин выцветает, его чувствительность падает, и максимум поглощения смещается в синюю область, что позволяет глазу, при достаточном освещении, использовать палочки как приёмник коротковолновой (синей) части спектра[2]. Доказательством того, что приёмником синей части спектра в глазу является палочка, может служить и тот факт, что при цветоаномалии третьего типа (тританопия), глаз человека не только не воспринимает синюю часть спектра, но и не различает предметы в сумерках (куриная слепота), а это указывает именно на отсутствие нормальной работы палочек. Сторонники трёхкомпонентных теорий объяснить эту закономерность до сих пор не могут (почему всегда, одновременно с прекращением работы синего приёмника, перестают работать и палочки).

Таким образом, при ярком свете, палочки совместно с колбочками (которые чувствительны к жёлто-зелёной и жёлто-красной частям спектра)[3] позволяют глазу различать и цвета окружающего нас мира.

Цветное зрение[править | править код]

Нормализованные графики чувствительности человеческих клеток-колбочек различных видов (К, С, Д) и клеток-палочек (П) к различным частям спектра. NB: ось длин волны на данном графике логарифмическая.

Палочки чувствительны в изумрудно-зеленой части спектра (максимум — 498 нм). В остальных частях спектра чувствительны колбочки разных видов. Наличие палочек и разных видов колбочек даёт человеку цветное зрение.

Длинноволновые и средневолновые колбочки (с пиками в жёлто-красном и сине-зелёном диапазонах) имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием, поэтому колбочки определённого типа реагируют не только на свой цвет; они лишь реагируют на него интенсивнее других.[4]

В ночное время, когда поток электромагнитных волн недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета.

См. также[править | править код]

  • Анкирин 3
  • Колбочки

Примечания[править | править код]

  1. Curcio, C. A.; Sloan, K. R. et al. Human photoreceptor topography (англ.) // The Journal of Comparative Neurology (англ.)русск. : journal. — 1990. — Vol. 292, no. 4. — P. 497—523. — doi:10.1002/cne.902920402. — PMID 2324310.
  2. ↑ С. Д. Ременко, «Цвет и зрение», «Картеа Молдовеняскэ», Кишинёв, 1982 г.
  3. ↑ W. B. Marks, W. U. Dobelle, E. F. Mac Nichol. «Science», v 143, 1964, p 1181.

  4. Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. — под ред. А. Л. Бызова. — М.: Мир, 1990. — 172 с.

Источник

Аккомодация
глаза связана с изменением:
3)
кривизны хрусталика.

Благодаря
каким элементам внутреннего уха
обеспечивается чувство равновесия
?1)
отолитовый орган; 2) полукружные каналы;

Болевыми
рецепторами являются:
4)
свободные нервные окончания.

В волосковых
клетках слухового анализатора
генерируется
1)
рецепторный потенциал

В каких
отделах коры представлен центр зрительного
анализатора?

1) затылочный

В начальную
фазу адаптации иммунные реакции:
2)
понижаются;

В первую фазу
стресса уровень глюкокортикоидов
2)
повышается

В проведении
болевого импульса участвуют нервные
волокна:
2) А
типа дельта;3) С — волокна.

В
стресслимитирующую систему не входит:

4) симпатическая система;

Виды
безусловного торможения:
1)
запредельное; 4) внешнее;

Виды памяти
по длительности формирования:
2)
мгновенная; 3) кратковременная; 5)
долговременная; 6) промежуточная.

Виды
условного торможения:

2) угасательное; 3) запаздывающее; 5)
условный тормоз; 6) дифференцировочное.

Во
внутреннем ухе находятся:
1)
рецепторы слухового анализатора; 2)
рецепторы вестибулярного анализатора

Возбуждение
рецепторов кортиева органа возникает
при:
2)
колебании основной мембраны; 4) деформации
волосковых клеток.

Волоски
рецепторных клеток омываются:
эндолимфой;

Выбрать
основные характеристики инстинктов:

1) врожденные; 4) видовые; 5) проявляются
при наличии биологической потребности;
6) проявляется при наличии внешнего
раздражителя.

Выработка
какого вида торможения позволит различить
близкие раздражители?
3)
дифференцировочное;

Где
локализуется моторный центр речи?
2)
нижняя лобная извилина5) левое полушарие.

Читайте также:  Ангиопатия сетчатки у грудничка причины

Где локализуется
сенсорный центр речи?
1)
верхняя височная извилина

Где
находится корковый отдел слухового
анализатора?
2)
височная доля коры;

Где
находится корковый отдел тактильной
чувствительности?
3)
задняя центральная извилина;

Где происходят
переключения практически всех сенсорных
путей, прежде чем они достигнут КБП?
2)
в таламусе;.

Где
располагается рецепторный аппарат
слухового анализатора?
3)
внутреннее ухо.

Главное условие
для выработки условного торможения:
2)
не подкрепление безусловным раздражителем.

Гормонами
стресс — реализующей системы являются:
1) адреналин;
3) глюкокортикоиды; 5) половые гормоны.

Для расширения
зрачка с целью осмотра глазного дна Вы
закапаете в глаза:
3)
блокатор М-холинорецепторов

Если
воздушная звуковая проводимость
нарушена, а костная – нет, то поражение
может локализоваться в:
1)
среднем ухе

Желтое
пятно сетчатки составляют:
2)
колбочки;

Звукоулавливающую
функцию в слуховом анализаторе выполняют:
1) ушная
раковина

Зрительный
нерв образует аксоны клеток:
1)
ганглиозных;

К восприятию
чёрно-белого цвета более чувствительны:
1)
палочки;

Какие из
веществ способствуют возникновению
болевых ощущений
1)
брадикинин; 3) вещество Р; 4) ионы Н+;

Какие из
фоторецепторных клеток наделены
наибольшей чувствительностью?
1)
палочки;

Какие клетки
сетчатки воспринимают действие светового
раздражителя?
2)
палочки и колбочки;

Какие
основные характеристики процессов
возбуждения и торможения легли в основу
классификации типов ВНД по Павлову?
1)
сила; 3) уравновешенность; 4) подвижность;

Какие
последовательные процессы формируют
память?
3)
фиксация (запечатление); 4) воспроизведение;
5) хранение.

Какие
раздражители являются сигналами
I
сигнальной системы?

1) музыка; 2 3) шум; 4) свет; 5) запах

Какие рефлексы
относятся к витальным?
1)
пищевые; 3) оборонительные;

Какие
рефлексы относятся к ролевым
(зоосоциальным)?
2)
половые; 5) родительские.

Какие
ритмы ЭЭГ отражают состояние спокойного
бодрствования с закрытыми глазами?
2)
альфа-ритм;

Какие структуры
мозга являются морфологическим
субстратом:
1)
левой височной области коры;

5) КБП.

Какие электрические
явления возникают под влиянием звукового
раздражителя?
2)
микрофонный потенциал; 4) потенциал
слухового нерва.

Какие
эмоции относятся к астеническим
отрицательным эмоциям?
3)
страх; 4) тоска; 6) печаль;

Какие
эмоции относятся к стеническим
отрицательным эмоциям?

2) гнев; 5) ярость; 6) негодование.

Какова роль
оптической системы глаза?
2)
фокусировка светового потока; 3)
преломление световых лучей;

Какое мышление
формируется на основе функции
I
сигнальной системы?
1)
конкретно-образное;

Какое
мышление формируется на основе функций
II
сигнальной системы?
2)
абстрактно-логическое.

Какой вид
коркового торможения обусловлен
действием постороннего раздражителя?
2) внешнее;

Какой из видов
коркового торможения обусловливает
предел

работоспособности
корковых нейронов?
3)
запредельное торможение

Какой ритм
регистрируется на ЭЭГ в фазу быстрого
сна?
2)
бета-ритм

Какой ритм
ЭЭГ отражает состояние возбуждения?
2) бета –
ритм;

Какие раздражители
являются сигналами
II
сигнальной системы?
2)
слово;4) разговор;

Какой ритм
ЭЭГ регистрируются в стадии глубокого
сна?
4)
дельта-ритм.

Какой
физиологический механизм лежит в основе
непроизвольного внимания?

2) ориентировочный рефлекс;

Какому типу
ВНД по Павлову соответствует темперамент
флегматика?

2) сильный уравновешенный инертный;

Какому
типу ВНД по Павлову соответствует
темперамент холерика

4) сильный неуравновешенный.

Корень языка
чувствителен к :
2)
горькому;

Механизмом,
обеспечивающим чёткость изображения
на сетчатке в результате устранения
периферических лучей, является:
2)
зрачковый рефлекс

Механизмом,
обеспечивающим ясное видение предметов
на различном расстоянии, является:

1) аккомодация;

Минимальное
расстояние, при котором чётко различается
предмет:
1)
10 см;

Минимальным
пространственным порогом чувствительности
обладает:
4)
пальцы рук.

мотиваций и
эмоций?
2)
гипоталамус;4) лимбическая система
мозга;

На кончике
языка располагаются рецепторы,
чувствующие:
3)
сладкое;

На периферии
сетчатки больше рецепторов:
1)
палочек

Назвать
отделы анализатора:

1) периферический; 2) проводниковый;
4) центральный

Назовите
элементы центрального зрительного
пути:
3)
латеральные коленчатые тела таламуса;
5) верхние бугры четверохолмия.

Нарушение
речевого слуха связано с поражением
преимущественно:

1) левой височной области коры;

Неспецифические
адаптационные реакции обусловлены:
1)
активацией симпатоадреналовой системы;
2) активацией гипофизарно — надпочечниковой
системы.

Область
восприятия звуковых частот слуховым
анализатором человека (в Гц):
4)
16-20000.

Общими
принципами строения анализаторов
являются:
2)многослойность;
3) многоканальность; 4) неодинаковое
число элементов в соседних слоях; 5)
дифференциация функций по горизонтали
и вертикали.

Определение
порога вкусовой чувствительности
проводится с помощью метода:
3)
густометрии.

Основные
характеристики условных рефлексов:
2)
индивидуальные 4) приобретенные; 6)
непостоянные; 7) вызываются с любого
рецептивного поля; 8) осуществляются
при участии КБП.

Острую,
колющую, чётко локализированную боль
классифицируют как

1) эпикритическую;

Первой стадией
адаптационного синдрома (по Г. Селье)
является:

1) стадия тревоги.

Плотность
распределения колбочек более высока:
1)
в центре сетчатки

Правила
выработки условных рефлексов:

1) обязательное подкрепление безусловным
раздражителем 3) безусловный раздражитель
сильнее условного; 4) условный раздражитель
предшествует безусловному; 6) отсутствие
посторонних раздражителей.

При
исследовании остроты зрения оказалось,
что больной хорошо видит отдаленные
предметы, но с трудом читает книгу с
мелким шрифтом. Очки с какими линзами
Вы ему пропишете?
1)
выпуклыми;

При миопии
фокус образуется:
3)
перед сетчаткой.

При
рассматривании близких предметов
хрусталик:

2) выпуклый.

При
рассмотрении предметов, расположенных
на далёком расстоянии, хрусталик:
1)
уплощён

Рецепторными
клетками слухового анализатора являются:
2) волосковые
клетки улитки;

Рецепторы,
которые практически не обладают
адаптацией:
5)
ноцицепторы.

Рецепторы,
специализированные к восприятию
нескольких раздражителей, называются:
2) полимодальными;

Специфические
механизмы адаптации проявляются при:
3) долговременной
адаптации.

Структурный
след адаптации появляется в результате:
2) долговременной
адаптации;

сумеречного зрения.

Темновая
адаптация связана с функцией:
1)
палочек;

Третья стадия
развития стресса по Селье называется:
3) истощения;

У больного
методом тональной аудиометрии обнаружено
резкое повышение порога восприятия
звуков в диапазоне 15000-20000 гц. Какой
диагноз более вероятен?
2)
повреждение части улитки

У больного
нарушены механизмы фоторецепции палочек.
Что при этом наблюдается?
4)
нарушение сумеречного зрения

У больного
поражена затылочная доля коры головного
мозга. Какой метод Вы примените для
оценки степени функционального
повреждения?

2) периметрию;

У эмметропов
фокус образуется:
3)
на сетчатке

Указать
место главного фокуса при гиперметропии:

3) за сетчаткой.

Формирование
новой функциональной системы, адекватной
условиям окружающей среды, осуществляется:
3) в фазу
устойчивой адаптации;

Хрусталик
принимает более выпуклую форму при:

1) сокращении ресничных мышц; 4) ослаблении
натяжения цинновых связок.

Хрусталик
уплощен при:
2)
натяжении цинновых связок; 3) расслаблении
ресничных мышц;

Центральная
часть сетчатки обеспечивает максимальную
остроту зрения:
2)
в условиях яркого освещения.

Центральная
ямка – это участок сетчатки, где:
1)
острота зрения максимальна;

Чем
заполнены верхний и нижний каналы
улитки?
1)
перилимфой;

Чем
характеризуется «художественный тип
ВНД по Павлову?
1)преобладанием
функций I
сигнальной системы;

Читайте также:  Отслоение сетчатки глаза во время беременности

Чем
характеризуется мыслительный тип ВНД
по Павлову?

2) преобладанием функций II
сигнальной системы;

Что лежит
в основе неврозов?
1)
перенапряжение процессов возбуждения;
2) перенапряжение процессов торможения4)
перенапряжение подвижности нервных
процессов; 6) «сшибка» нервных процессов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

    23.05.2015162 б6~$росник.doc

  • #
  • #

Источник

Внутренняя,
чувствительная оболочка глаза

сетчатка
(tunicainternasensoriabulbi,
retina)
сенсорная,
рецепторная часть зрительного анализатора.
Она расположена между сосудистой
оболочкой и стекловидным телом и
представлена совокупностью рецепторных,
нервных, глиальных и эпителиальных
клеток По
своему строению и происхождению сетчатка
представляет нервный
центр
, в
котором происходит первичная обработка
зрительных сигналов, преобразование
их в нервные импульсы
и передача информации о внешнем мире в
подкорковые и корковые зрительные
центры. Сетчатка
имеет сетчатое строение, поэтому чаще
всего называется сетчаткой (retina).
Сетчатка мягкая, прозрачная, но не
эластичная. Функционально выделяют
заднюю большую зрительную часть сетчатки
(pars
optica
retinae),
меньшие части – цилиарную, покрывающую
цилиарное тело (pars
ciliares
retinae)
и радужковую, покрывающую заднюю
поверхность радужки (pars
iridica
retina).
В заднем полюсе глаза находится
желтоватого цвета пятно (macula)
с небольшим углублением – центральной
ямкой (fovea
centralis).
Толщина сетчатки
на разных участках не одинакова
у края диска зрительного нерва 0,4
– 0,5
мм, в области
фовеолы желтого
пятна 0,07 –
0,08 мм,
а у зубчатой
линии 0,14 мм. К
подлежащей сосудистой оболочке сетчатка
крепится прочно лишь в нескольких зонах:
вдоль зубчатой линии, вокруг зрительного
нерва и по краю желтого пятна. На остальных
участках соединение рыхлое и поэтому
именно здесь сетчатка легко отслаивается
от пигментного эпителия.
Оптическая часть сетчатки
распространяется от диска зрительного
нерва до плоской части ресничного тела,
где заканчивается у зубчатой линии (ora
serrata).

Сетчатка
эмбриологически
является частью мозга и состоит
из 10 слоев
(рис.9):
внутренней
пограничной мембраны, слоя волокон
зрительного нерва, слоя ганглиозных
клеток, внутреннего плексиформного(сетчатого)
слоя, внутреннего нуклеарного (ядерного)
слоя, наружного плексиформного слоя,
наружного нуклеарного слоя, наружной
пограничной мембраны, слоя палочек и
колбочек и пигментного эпителия.

Таким образом, в
сетчатке различают три иерархически
организованных структуры: наружный
нуклеарный слой
,
представленный ядрами фоторецепторов,
внутренний
слой
, состоящий
из биполяров,
и слой
ганглиозных нейроцитов
.
Из отростков
(аксонов) ганглиозных нейроцитов
формируется зрительный нерв.
В структуре зрительного пути, включающей
фоторецепторы, биполярные и ганглиозные
нейроциты, имеются два типа интернейронов:
горизонтальные клетки в наружном
плексиформном слое и амакриновые клетки
во внутреннем плексиформном слое.

РНа периферии сетчатки больше палочекис.9.
Сетчатка. Схема нейронального состава
сетчатки
(по
Ю.А Афанасьеву)

I-пигментный
эпителий сетчатки; II-
фотосенсорный слой (слой колбочек и
палочек; III-
наружный ядерный слой; IV
– наружный сетчатый слой; V
– внутренний ядерный слой; VI
– внутренний сетчатый слой; VII
— ганглионарный слой; VIII
– слой нервных волокон;

1 — палочки; 2 —
колбочки; 3 — наружный пограничный слой;
4 — центральные отростки биполярных
нейронов; 5 – синапсы между фоторецепторами,
биполярами и горизонтальными нейронами;
6 — горизонтальные нейроны; 7 — амакриновый
нейрон; 8 — ганглионарные клетки; 9 —
радиальный глиоцит; 10 — внутренний
пограничный слой; 11 — волокна зрительного
нерва; 12 — центрифугальный нейрон.

Горизонтальные
клетки имеют синаптические контакты
друг с другом и биполярными нейроцитами,
и обратную связь с фоторецепторами. У
богатых нейромедиаторами амакриновых
клеток есть синаптические связи с
другими амакриновыми и ганглиозными
клетками, а по системе обратной связи
– с биполярными нейроцитами.

Наружный
слой сетчатки – пигментный слой,
образован одним рядом эпителиальных
клеток, содержащих большое количество
различных внутриклеточных органелл,
включая меланосомы, придающие этому
слою черный
цвет.

Он содержит пигмент
фусцин
,
этот пигмент, называют также экранирующим
пигментом.
Фусцин
поглощает свет, препятствует его
отражению и рассеиванию, что способствует
четкости восприятия.

Клетки
пигментного эпителия имеют многочисленные
отростки, которые плотно окружают
светочувствительные наружные сегменты
палочек и колбочек. Пигментный эпителий
играет решающую роль в целом ряде
функций, в том числе в ресинтезе
(регенерации) зрительного пигмента
после его обесцвечивания, в фагоцитозе
и переваривании обломков наружных
сегментов палочек и колбочек, т.е. в
механизме постоянного обновления
наружных сегментов зрительных клеток,
в защите зрительных клеток от опасности
светового повреждения. Пигментный слой
также имеет значение в переносе к
фоторецепторам кислорода и необходимых
им веществ. Следует отметить, что контакт
между клетками пигментного эпителия и
фоторецепторами достаточно слабый и
именно в этом месте может происходить
отслойка сетчатки –
опасное заболевание глаз, вследствие
которого происходит дегенерация
рецепторов из-за нарушения процессов
метаболизма самих рецепторов.
Метаболические нарушения усугубляются
тем, что нарушается доставка питательных
веществ из капилляров сосудистой
оболочки глаза, так как сам слой
фоторецепторов капилляров не содержит.
К слою пигментного эпителия изнутри
примыкает слой фоторецепторов, которые
своими светочувствительными члениками
обращены в сторону, противоположную
свету. Основной функцией фоторецепторных
клеток является поглощение световых
сигналов в виде квантов света,
преобразование переносимой ими
информации в электрические потенциалы
и передача их нейронам сетчатой оболочки.
Фоторецепторы сетчатки делятся на два
типа: палочковые и колбочковые (рис.10).

На периферии сетчатки больше палочек

Рис.10.В,
Г:
Ультрамикроскопическое строение
палочковой и колбочковой нейросенсорных
клеток

(схема по Ю.А Афанасьеву, 1999):
I
— наружный сегмент; II
– связующий отдел; III
— внутренний сегмент; IV
— перикарион; V
— аксон. 1 — диски (в палочках) и полудиски
(в колбочках; 2 — плазмолемма; 3 — базальные
тельца ресничек; 4 — липидное тело; 5 —
митохондрии; 6 — эндоплазматическая
сеть; 7 — ядро; 8 — синапс.

Палочковые
клетки являются рецепторами сумеречного
(ночного зрения), колбочковые
клетки-фоторецепторы дневного зрения.
Строение фоторецепторов: каждый
фоторецептор — палочка или колбочка
состоит из чувствительного к действию
света наружного сегмента (светочувствительный
участок, где световая энергия преобразуется
в рецепторный потенциал) содержащего
зрительный пигмент и внутреннего
сегмента, который содержит ядро и
митохондрии, обеспечивающие энергетические
процессы в фоторецепторной клетке.
Имеются аппарат Гольджи, гранулярная
и гладкая ЭПС. В сегменте происходит
синтез белка.

Электронно-микроскопические
исследования выявили, что наружный
сегмент заполнен мембранными дисками,
образованными плазматической мембраной.У
палочек наружный сегмент цилиндрической
формы, а диаметр внутреннего сегмента
равен диаметру наружного. Наружные
сегменты колбочковых клеток обычно
конические, а внутренний сегмент по
диаметру значительно превосходит
наружный.

Палочки:
110-123 млн.
(длина 0,06 мм,
диаметр 2 мкм).
В палочках,
в каждом наружном сегменте, содержится
600-1000 дисков,
которые представляют собой уплощенные
мембранные мешочки, уложенные как
столбик монет.

Колбочки:
6 — 7 млн.
(длина 0,035 мм, диаметр 6 мкм).
В колбочках мембранных дисков меньше.
Это частично объясняет более высокую
чувствительность палочки к свету
(палочку может возбудить всего один
квант света, а для активации колбочки
требуется больше сотни квантов).

Читайте также:  Трубчатое зрение возникает при повреждении сетчатки

Каждый диск
представляет собой двойную мембрану,
состоящую из двойного слоя молекул
фосфолипидов
,
между которыми находятся молекулы
белка. С молекулами белка связан ретиналь,
входящий в состав зрительного
пигмента родопсина
.
Наружный и внутренний сегменты
фоторецепторной клетки разделены
мембранами, через которые проходит
пучок из 16 —
18 тонких фибрил
.
Внутренний сегмент переходит в отросток,
с помощью которого фоторецепторная
клетка передает возбуждение через
синапс на контактирующую с ней биполярную
нервную клетку. Наружные сегменты
рецепторов обращены к пигментному
эпителию, так что свет в начале проходит
через 2 слоя нервных клеток и внутренние
сегменты рецепторов, а потом достигает
пигментного слоя.

Фоторецепторы
распределены в сетчатке неравномерно.
Центральная ямка сетчатки (fovea centralis)
содержит только колбочки (до 140 тыс. на
1 мм2).
По направлению к периферии сетчатки их
число уменьшается, а число палочек
возрастает.

Макула:
5 – 5,5 мм (3 – 3,5 диаметра ДЗН) – округлая
зона, почти достигающая височных
сосудистых аркад и ДЗН. В макулярной
области выделяют следующие зоны: 1)
фовеола
(зона диаметром 500 мкм); 2) фовеа(1500 мкм, 1
диаметр ДЗН); 3) парафовеа
(2500 мкм – пояс вокруг фовеа шириной 1/3
диаметра ДЗН – 500 мкм); 4) перифовеа
(пояс между границами макулы и парафовеа
шириной около 1 диаметра ДЗН).

Наибольшая плотность
колбочек 147 — 238 тысяч на 1мм2
в
центральной зоне
(фовеа)
размером 50 х 50 мкм (5°) (рис. 11.). Дальше от
центра плотность колбочек уменьшается,
в парафовеа
(8,6°) она составляет 95000 на 1 мм2,
а в перифовеа
10 000 на 1 мм2
(Osterberg G., 1935). Центральная зона — 250–750 мкм
свободна от палочек. Плотность палочек
максимальна в кольце вокруг фовеа
(10° – 18°
от центра) –150 –160 тысяч на 1мм2,
затем их количество уменьшается к
крайней периферии, где имеется около
60 тыс. палочек на 1 мм2.
Средняя плотность палочек — 80- 100 тыс. на
1 мм2.

На периферии сетчатки больше палочек

Рис. 11. Участок
сетчатки.

(А)
Горизонтальный срез показывает различные
участки сетчатки. В – височная сторона,
Н – носовая. По мере продвижения к
периферии число биполярных клеток, и
особенно ганглиозных клеток резко
уменьшается, однако резкая граница
отсутствует. (Б).
Вид в плане и в разрезе центрального
участка сетчатки. (В) Тангенциальный
срез через разные участки оптики.
Наружные сегменты фоторецепторов
перерезаны поперек. (а) Фовеа: плотно
упакованные тонкие колбочки. (б) Парафовеа:
наружные сегменты окружены белым
пространством – из-за большого диаметра
внутренних сегментов. Колбочки окружены
наружными сегментами палочек. (в) Средняя
периферия: доля палочек по отношению к
колбочкам увеличивается. (г) Далекая
периферия: доля колбочек значительно
уменьшена (воспроизводится из К.Смита,
2005).

В настоящее время
установлено, что более чувствительные
к длинноволновой и средневолновой
частям спектра колбочки человека,
распределены случайным образом и имеют
одинаковое число, а не соотношение 1:2
как это предполагалось ранее. В макуле
синие колбочки отсутствуют.

Распределение
биполяров и ганглиозных клеток в
фовеолярной области соответствует
плотности колбочек. В фовеолярной зоне
(2°) одна колбочка соединена с двумя
ганглиозными клетками. Следует отметить,
что на периферии распределение этих
клеток значительно изменяется, т.к.
множество палочек и некоторые колбочки
конвергируют к меньшему числу биполяров
и еще меньшему числу больших ганглиозных
клеток, от которых аксоны несут информацию
в кору головного мозга.

На
периферии сетчатки соотношение
фоторецепторов и ганглиозных нейроцитов
составляет 1000 к 1. Диск зрительного нерва
находится в носовой половине сетчатки
(в 4 мм от заднего полюса глаза). Он лишен
фоторецепторов и поэтому в поле зрения,
соответственно месту его проекции,
имеется слепая зона.

Основной функцией
зрительного анализатора человека
является восприятие света, а также формы
предметов окружающего мира и их положения
в пространстве, свет вызывает сложные
изменения в сетчатке, обуславливающие
так называемый зрительный акт. Таким
образом, свет является адекватным
раздражителем для органа зрения. Свет
– магнитные колебания с определенной
частотой (369–760 нм – видимая часть
спектра).

Видимый нами спектр
электромагнитных излучений заключен
между коротковолновым (длина волны от
400 нм)
излучением, которое мы называем фиолетовым
цветом, и длинноволновым излучением
(длина волны до
700На периферии сетчатки больше палочекнм) называемым
красным цветом (рис.12.).

Рис.12.
Кривая спектральной чувствительности
глаза

Палочки:
в палочках
находится особый пигмент — родопсин,
или зрительный пурпур, максимум спектра,
поглощения которого находится в области
510 нанометров.
Пороговая чувствительность — 12 квантов
света при длине волны 419 нм, пороговая
энергия 48×10-19Дж.Родопсин
ресинтезируется в темноте и выцветает
на свету. При недостатке витамина А
нарушается сумеречное зрение — «куриная
слепота».

Колбочки:
различают три различных типа, в которых
содержится по одному пигменту —
сине–голубому
(диапазон поглощения 435–450
нм), зеленому (525–540
нм) и красному (565–570
нм). Порог чувствительности — 30 квантов
света, пороговая энергия — 120×10-19Дж.

Различная
световая чувствительность палочек и
колбочек обуславливает то обстоятельство,
что первые функционируют при яркости
до 1 кд·м -2
(ночное, скотопическое зрение), а вторые
— выше 10 кд·м-2
(дневное, фотопическое зрение). Когда
яркость колеблется в пределах от 1 кд·м-2
до 10 кд·м-2,
функционируют на определенном уровне
все фоторецепторы (сумеречное, мезопическое
зрение).
Колбочки
функционируют в условиях больших
освещенностей — обеспечивают  дневное
и цветовое зрение, а
палочки

— отвечают за сумеречное зрение. Красный
колбочковый пигмент получил название
— «йодопсин». Структура йодопсина
близка к родопсину.

Питание сетчатки
осуществляется из двух источников
:
внутренние шесть слоев получают его из
системы
центральной ее артерии

(ветвь глазной), а нейроэпителий — из
хориокапиллярного
слоя собственно сосудистой оболочки.

Ветви центральной артерии и вены проходят
в слое нервных волокон и, отчасти, в слое
ганглиозных клеток. Они образуют слоистую
капиллярную сеть, развитую сильнее
всего в задних отделах. Первый артериальный
слой капилляров также лежит в слое
нервных волокон. От него в свою очередь
отходят восходящие веточки, идущие к
внутреннему зернистому слою. На его
передней и задней поверхности они
образуют затем по венозной капиллярной
сети. Уже от этих сетей отходят венозные
корешки к слою нервных волокон. Далее
кровоток идет в сторону более крупных
вен, в конечном итоге в — v. centralis retinae.
Важной анатомической особенностью
сетчатки является то обстоятельство,
что аксоны ее ганглиозных клеток на
всем протяжении лишены миелиновой
оболочки. Кроме того, сетчатка, как и
сосудистая оболочка, лишена чувствительных
нервных окончаний.

Источник