La estructura de la foto del ojo humano con descripción. Anatomía y estructura. Aparato protector del ojo. Funciones de los órganos de la visión.

Órganos lagrimales y músculos que mueven el globo ocular). La forma del globo ocular (Fig. 1) tiene una forma esférica no del todo regular: el tamaño anteroposterior en un adulto es en promedio de 24,3 mm, vertical - 23,4 mm y horizontal - 23,6 mm; dimensiones globo del ojo puede ser más o menos, lo cual es importante para la formación de la capacidad refractiva del ojo: su refracción (ver Miopía, Hipermetropía).

Arroz. 1. (sección del globo ocular en un plano horizontal; semiesquemático): 1 - córnea; 2 - cámara anterior; 3 - músculo ciliar; 4 - cuerpo vítreo; 5 - retina; 6 - la propia coroides; 7 - esclerótica; 8 - nervio óptico; 9 - placa escleral perforada; 10 - línea dentada; 11 - cuerpo ciliar; 12 - cámara trasera; 13 - conjuntiva del globo ocular; 14 - iris; 15 - lente.

Las paredes del ojo constan de tres membranas ubicadas concéntricamente: exterior, media e interior. Rodean el contenido del globo ocular: el cristalino, el cuerpo vítreo, el líquido intraocular (humor acuoso). La capa externa del ojo es la esclerótica opaca o túnica albugínea, ocupando 5/6 de su superficie; en su sección anterior se conecta a la córnea transparente. Juntos forman la cápsula corneal-escleral del ojo, que, al ser la parte exterior más densa y elástica del ojo, realiza función protectora, formando, por así decirlo, el esqueleto del ojo. La esclerótica está formada por fibras densas de tejido conectivo y su grosor es de aproximadamente 1 mm en promedio.

La esclerótica se adelgaza mucho en la región del polo posterior del ojo, donde se convierte en una placa cribiforme a través de la cual pasan las fibras que forman el nervio óptico del ojo. En la parte anterior de la esclerótica, casi en el borde de su transición a la córnea, hay un seno circular, el llamado. Canal de Schlemm (llamado así en honor al anatomista alemán F. Schlemm, quien lo describió por primera vez), que participa en la salida del líquido intraocular. Delante, la esclerótica está cubierta por una fina membrana mucosa: la conjuntiva, que posteriormente pasa a la superficie interna de los párpados superior e inferior.

La córnea tiene una superficie anterior convexa y posterior cóncava; su espesor en el centro es de aproximadamente 0,6 mm, en la periferia, hasta 1 mm. En términos de propiedades ópticas, la córnea es el medio refractivo más potente del ojo. También es como una ventana por la que pasan rayos de luz hacia los ojos. No hay vasos sanguíneos en la córnea; su nutrición se realiza por difusión desde la red vascular ubicada en el límite entre la córnea y la esclerótica. Gracias a las numerosas terminaciones nerviosas situadas en las capas superficiales de la córnea, es la parte exterior del cuerpo más sensible. Incluso un ligero toque provoca un cierre instantáneo y reflejo de los párpados, lo que evita que entren cuerpos extraños en la córnea y la protege de los daños causados ​​por el frío y el calor.

Directamente detrás de la córnea se encuentra la cámara anterior del ojo, un espacio lleno liquido claro, llamado humedad de la cámara, que composición química cerca del líquido cefalorraquídeo (ver Líquido cefalorraquídeo). La cámara anterior tiene una central (profundidad promedio de 2,5 mm) y partes periféricas- ángulo de la cámara anterior del ojo. Esta sección contiene una formación formada por fibras fibrosas entretejidas con pequeños orificios a través de los cuales la humedad de la cámara se filtra hacia el canal de Schlemm y desde allí hacia los plexos venosos ubicados en el espesor y la superficie de la esclerótica. Gracias a la salida de humedad de la cámara, se mantiene en un nivel normal. presión intraocular. La pared posterior de la cámara anterior es el iris; en su centro hay una pupila, un agujero redondo con un diámetro de aproximadamente 3,5 mm.

El iris tiene una estructura esponjosa y contiene pigmento, dependiendo de su cantidad y del grosor de la cáscara, el color de los ojos puede ser oscuro (negro, marrón) o claro (gris, azul). También hay dos músculos en el iris que dilatan y contraen la pupila, que actúa como diafragma del sistema óptico de los ojos: con la luz se estrecha (reacción directa a la luz), protegiendo los ojos de una fuerte irritación lumínica, en el En la oscuridad se expande (reacción inversa a la luz), permitiendo captar rayos de luz muy débiles.

El iris se convierte en el cuerpo ciliar, que consta de una parte anterior plegada, llamada corona del cuerpo ciliar, y una parte posterior plana y produce líquido intraocular. En la parte plegada hay procesos a los que se unen ligamentos delgados, que luego van al cristalino y forman su aparato suspensorio. El cuerpo ciliar contiene un músculo involuntario implicado en la acomodación del ojo. La parte plana del cuerpo ciliar pasa al coroides, adyacente a casi toda la superficie interna de la esclerótica y formado por vasos de diferentes calibres, que contienen aproximadamente el 80% de la sangre que ingresa al ojo. El iris, el cuerpo ciliar y la coroides forman juntos la capa media del ojo, llamada tracto vascular. La capa interna del ojo, la retina, es el aparato perceptivo (receptivo) de los ojos.

Por estructura anatómica La retina consta de diez capas, la más importante de las cuales es la capa de células visuales, que consta de células que perciben la luz: bastones y conos, que también perciben el color. Transforman la energía física de los rayos de luz que entran en los ojos en un impulso nervioso, que se transmite a lo largo de la vía nerviosa visual hasta el lóbulo occipital del cerebro, donde se forma la imagen visual.

En el centro de la retina existe una zona de la mácula, que proporciona la visión más sutil y diferenciada. En la mitad nasal de la retina, aproximadamente a 4 mm de la mácula, se encuentra el punto de salida del nervio óptico, formando un disco con un diámetro de 1,5 mm. Del centro del disco óptico emergen vasos: una arteria y una vena, que se dividen en ramas distribuidas por casi toda la superficie de la retina. La cavidad del ojo está llena del cristalino y el cuerpo vítreo.

La lente lenticular, una de las partes del aparato dióptrico del ojo, se encuentra directamente detrás del iris; entre su superficie frontal y superficie trasera el iris tiene un espacio en forma de hendidura: la cámara posterior del ojo; al igual que el anterior, está lleno de humor acuoso. El cristalino consta de una bolsa formada por las cápsulas anterior y posterior, en cuyo interior se encuentran fibras que se encuentran superpuestas unas sobre otras. No hay vasos ni nervios en el cristalino. El cuerpo vítreo, una masa gelatinosa incolora, ocupa la mayor parte de la cavidad ocular. Delante está adyacente al cristalino, de lado y detrás, a la retina.

Los movimientos de los globos oculares son posibles gracias a un aparato formado por 4 músculos rectos y 2 oblicuos; todos parten del anillo fibroso en el vértice de la órbita (ver Órbita) y, expandiéndose en forma de abanico, se entrelazan en la esclerótica. Las contracciones de los músculos oculares individuales o de sus grupos proporcionan movimientos oculares coordinados. (L. A. Katsnelson)

Diferentes colores del iris normal.

: 1 - músculo elevador párpado superior; 2 - músculo oblicuo superior; 3 - músculo recto superior; 4 - músculo recto externo; 5 - músculo recto interno; 6 - nervio óptico; 7 - músculo recto inferior; 8 - músculo oblicuo inferior.

Fondo de ojo cuando se examina con un oftalmoscopio.: 1 - mancha amarilla; 2 - disco óptico; 3 - venas de la retina; 4 - arterias retinianas.

: 1 - músculo recto superior del ojo; 2 - músculo que levanta el párpado superior; 3 - seno frontal (hueso frontal); 4 - lente; 5 - cámara anterior del ojo; 6 - córnea; 7 - párpados superior e inferior; 8 - alumno; 9 - iris; 10 - ligamento de Zinn; 11 - cuerpo ciliar; 12 - esclerótica; 13 - coroides; 14 - retina; 15 - cuerpo vítreo; 16 - nervio óptico; 17 - músculo recto inferior del ojo.


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Este artículo trata sobre los ojos en general. Para ojos humanos, consulte Ojo humano.

Ojo humano con heterocromía central (izquierda)

Ojo de camaleón

Ojo(lat. oculus) - órgano sensorial (órgano sistema visual) animales que tienen la capacidad de percibir radiación electromagnética en el rango de longitud de onda de la luz y proporcionan la función de la visión. Una persona recibe aproximadamente el 90% de la información del mundo que la rodea a través del ojo.

El ojo de los vertebrados es la parte periférica. analizador visual, en el que la función fotorreceptora la realizan células neurosensoriales (fotorreceptoras) de la retina.

Evolución del ojo

Evolución del ojo: mancha ocular - fosa ocular - copa óptica - vesícula óptica - globo ocular.

En los animales invertebrados, hay ojos y ocelos muy diversos en términos de estructura y capacidades visuales: unicelulares y multicelulares, rectos e invertidos (invertidos), parenquimatosos y epiteliales, simples y complejos.

Los artrópodos suelen tener varios ojos simples (a veces un ojo simple no pareado, como el ojo nauplial de los crustáceos) o un par de ojos compuestos complejos. Entre los artrópodos, algunas especies tienen ojos tanto simples como compuestos. Por ejemplo, las avispas tienen dos ojos compuestos y tres ojos simples (ocelos). Los escorpiones tienen de 3 a 6 pares de ojos (1 par es el principal o medial, el resto son laterales). El pez escudo tiene 3. En la evolución, los ojos compuestos surgieron mediante la fusión de ocelos simples. Cercano en estructura a a simple vista Los ojos de los cangrejos herradura y los escorpiones aparentemente surgieron de los ojos compuestos de ancestros parecidos a los trilobites mediante la fusión de sus elementos.

El ojo humano está formado por el globo ocular y el nervio óptico con sus membranas. Los seres humanos y otros vertebrados tienen dos ojos situados en las órbitas del cráneo.

Este órgano surgió una vez y, a pesar de estructura diferente en diferentes tipos de animales, tiene un código genético muy similar para controlar el desarrollo ocular. En 1994, el profesor suizo Walter Gehring descubrió el gen Pax6 (este gen pertenece a la clase de genes maestros, es decir, aquellos que controlan la actividad y funcionamiento de otros genes). Este gen está presente tanto en el Homo sapiens como en muchas otras especies, particularmente en los insectos, pero está ausente en las medusas. En 2010, un grupo de científicos suizos dirigido por W. Hering descubrió el gen Pax-A en medusas de la especie Cladonema radiatum. Al trasplantar este gen de una medusa a una mosca Drosophila y controlar su actividad, fue posible desarrollar ojos de mosca normales en varios lugares atípicos.

Según lo determinado mediante métodos de transformación genética, los genes sin ojos moscas de la fruta y ojo pequeño los ratones con alta homología controlan el desarrollo del ojo: cuando se creó una construcción genéticamente modificada, con la ayuda de la cual se provocó la expresión del gen del ratón en varios discos imaginales de la mosca, en la mosca aparecieron ojos compuestos ectópicos en las patas, alas y otras partes del cuerpo. En general, varios miles de genes están implicados en el desarrollo del ojo, pero un solo "gen desencadenante" (gen maestro) pone en marcha todo este programa genético. El hecho de que este gen haya conservado su función en grupos tan distantes como los insectos y los vertebrados puede indicar un origen común de los ojos de todos los animales con simetría bilateral.

Estructura interna

1. Cuerpo vítreo 2. Margen dentado 3. Músculo ciliar (ciliar) 4. Cinturón ciliar (ciliar) 5. Canal de Schlemm 6. Pupila 7. Cámara anterior 8. Córnea 9. Iris 10. Corteza del cristalino 11. Núcleo del cristalino 12. Ciliar proceso 13. Conjuntiva 14. Músculo oblicuo inferior 15. Músculo recto inferior 16. Músculo recto medial 17. Arterias y venas retinianas 18. Punto ciego 19. Duro meninges 20. Arteria central de la retina 21. Vena central de la retina 22. Nervio óptico 23. Vena vorticiosa 24. Vagina del globo ocular 25. Mácula 26. Fóvea 27. Esclerótica 28. Coroides 29. Músculo recto superior 30. Retina

El globo ocular está formado por membranas que rodean núcleo interno el ojo, que representa su contenido transparente: el cuerpo vítreo, el cristalino, el humor acuoso en las cámaras anterior y posterior.

El núcleo del globo ocular está rodeado por tres membranas: exterior, media e interior.

  1. Exterior: membrana fibrosa muy densa del globo ocular ( túnica fibrosa bulbi), al que se unen los músculos externos del globo ocular, realiza una función protectora y, gracias a la turgencia, determina la forma del ojo. Consiste en una parte anterior transparente, la córnea, y una parte posterior blanquecina opaca, la esclerótica.
  2. La capa media o coroidea del globo ocular juega papel importante V procesos metabólicos, aportando nutrición al ojo y eliminación de productos metabólicos. Es rico en vasos sanguíneos y pigmentos (las células coroideas ricas en pigmentos evitan que la luz penetre en la esclerótica, eliminando la dispersión de la luz). Está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la propia coroides. En el centro del iris hay un orificio redondo, la pupila, a través del cual los rayos de luz penetran en el globo ocular y llegan a la retina (el tamaño de la pupila cambia como resultado de la interacción de las fibras del músculo liso, el esfínter y el dilatador, contenida en el iris e inervada por los nervios parasimpático y simpático). El iris contiene cantidades variables de pigmento, lo que determina su color: el "color de ojos".
  3. La capa interna, o reticular, del globo ocular, la retina, es la parte receptora del analizador visual, aquí se produce la percepción directa de la luz y las transformaciones bioquímicas. pigmentos visuales, cambiando las propiedades eléctricas de las neuronas y transmitiendo información al sistema nervioso central.

CON punto funcional visión, la cubierta del ojo y sus derivados se dividen en tres aparatos: refractivo (refractor de la luz) y acomodativo (adaptativo), que forman el sistema óptico del ojo, y el aparato sensorial (receptivo).

Aparato refractivo de luz

El aparato refractor de luz del ojo es un sistema complejo de lentes que forma una imagen reducida e invertida del mundo exterior en la retina. Incluye la córnea, la cámara humorística, los fluidos de las cámaras anterior y posterior del ojo, el cristalino; , así como el cuerpo vítreo, detrás del cual se encuentra la retina, que percibe la luz.

Aparato de alojamiento

El aparato de acomodación del ojo asegura el enfoque de la imagen en la retina, así como la adaptación del ojo a la intensidad de la luz. Incluye el iris con un agujero en el centro - la pupila - y el cuerpo ciliar con la banda ciliar del cristalino.

El enfoque de la imagen se garantiza cambiando la curvatura del cristalino, que está regulada por el músculo ciliar. A medida que aumenta la curvatura, la lente se vuelve más convexa y refracta la luz con más fuerza, sintonizándose para ver los objetos cercanos. Cuando el músculo se relaja, el cristalino se vuelve más plano y el ojo se adapta para ver objetos distantes. En otros animales, en particular los cefalópodos, durante la acomodación prevalece precisamente el cambio en la distancia entre el cristalino y la retina.

La pupila es un agujero de tamaño variable en el iris. Actúa como diafragma del ojo, regulando la cantidad de luz que incide sobre la retina. Con luz brillante, los músculos circulares del iris se contraen y los músculos radiales se relajan, mientras que la pupila se estrecha y la cantidad de luz que ingresa a la retina disminuye, esto la protege del daño. En condiciones de poca luz, por el contrario, se encogen. músculos radiales y la pupila se dilata, permitiendo que entre más luz al ojo.

Aparato receptor

Se presenta el aparato receptor del ojo. parte visual retina que contiene células fotorreceptoras (elementos nerviosos altamente diferenciados), así como los cuerpos y axones de las neuronas (conductoras irritación nerviosa células y fibras nerviosas) ubicadas en la parte superior de la retina y que se conectan en el punto ciego para formar el nervio óptico.

La retina también tiene una estructura en capas. La estructura de la cubierta de malla es extremadamente compleja. Microscópicamente se distinguen 10 capas. La capa más externa percibe los colores claros, mira hacia la coroides (hacia adentro) y consta de neuronas. células epiteliales- bastones y conos que perciben la luz y los colores, las siguientes capas están formadas por células que conducen la estimulación nerviosa y fibras nerviosas. En los seres humanos, el espesor de la retina es muy pequeño, diferentes áreas oscila entre 0,05 y 0,5 mm.

La luz ingresa al ojo a través de la córnea, pasa secuencialmente a través del líquido de la cámara anterior (y posterior), el cristalino y el cuerpo vítreo, atraviesa todo el espesor de la retina e incide en los procesos de las células sensibles a la luz: bastones y conos. En ellos tienen lugar procesos fotoquímicos que proporcionan la visión del color.

El área de visión más alta (sensible), la central, en la retina es la llamada mácula macula con una fóvea central que contiene solo conos (aquí el grosor de la retina es de hasta 0,08-0,05 mm), responsable del color. visión (percepción del color). Es decir, toda la información luminosa que incide sobre la mácula se transmite de forma más completa al cerebro. El lugar de la retina donde no hay conos ni bastones se llama punto ciego; desde allí el nervio óptico sale al otro lado de la retina y luego al cerebro.

En muchos vertebrados, detrás de la retina hay un tapete, una capa especial de la coroides del ojo que actúa como un espejo. Refleja la luz que pasa a través de la retina hacia ella, aumentando así la sensibilidad a la luz de los ojos. Cubre todo el fondo de ojo o parte de él, recordando visualmente al nácar.

La estructura del conectoma de la retina humana se está mapeando como parte del proyecto EyeWire.

Percepción de imágenes de objetos.

Una imagen clara de los objetos en la retina la proporciona el complejo sistema óptico único del ojo, que consta de la córnea, los líquidos de las cámaras anterior y posterior, el cristalino y vítreo. Los rayos de luz atraviesan los medios enumerados del sistema óptico del ojo y se refractan en ellos según las leyes de la óptica. El cristalino es de primordial importancia para la refracción de la luz en el ojo.

Para una percepción clara de los objetos es necesario que su imagen esté siempre enfocada en el centro de la retina. Funcionalmente, el ojo está adaptado para ver objetos distantes. Sin embargo, las personas pueden distinguir claramente objetos ubicados a diferentes distancias del ojo, gracias a la capacidad de la lente para cambiar su curvatura y, en consecuencia, el poder refractivo del ojo. La capacidad del ojo para adaptarse a ver claramente objetos ubicados a diferentes distancias se llama acomodación. La violación de la capacidad de acomodación del cristalino conduce a una alteración de la agudeza visual y a la aparición de miopía o hipermetropía.

Una de las razones del desarrollo de la miopía es la tensión excesiva de los músculos ciliares del cristalino cuando se trabaja con objetos muy pequeños, se lee durante mucho tiempo con poca iluminación o se lee en el transporte. Al leer, escribir u otro trabajo, el objeto debe colocarse a una distancia de 30 a 35 cm del ojo. Demasiado iluminación brillante muy irritante para los fotorreceptores de la retina. También daña tu vista. La luz debe ser suave y no cegar los ojos.

Al escribir, dibujar, esbozar derecha la fuente de luz se coloca a la izquierda para que la sombra de la mano no oscurezca el área de trabajo. Es importante contar con iluminación cenital. Si tiene fatiga visual prolongada, debe tomar descansos de 10 minutos cada hora. Debe proteger sus ojos de lesiones, polvo e infecciones.

La discapacidad visual asociada con la refracción desigual de la luz por la córnea o el cristalino se llama astigmatismo. Con el astigmatismo, la agudeza visual suele disminuir, la imagen se vuelve confusa y distorsionada. El astigmatismo se elimina mediante gafas con lentes especiales (cilíndricas).

La miopía es una desviación de la capacidad normal del sistema óptico del ojo para refractar los rayos, que consiste en que la imagen de objetos ubicados lejos de los ojos aparece delante de la retina. La miopía puede ser congénita o adquirida. En la miopía natural, el globo ocular tiene una forma alargada, por lo que los rayos de los objetos se enfocan delante de la retina. Los objetos ubicados a corta distancia son claramente visibles, pero la imagen de los objetos distantes es borrosa y borrosa. La miopía adquirida se desarrolla cuando la curvatura del cristalino aumenta debido a trastornos metabólicos o al incumplimiento de las normas de higiene visual. existe predisposición hereditaria al desarrollo de la miopía. Las principales causas de la miopía adquirida son el aumento de la carga visual, la mala iluminación, la falta de vitaminas en los alimentos y la inactividad física. Para corregir la miopía se utilizan gafas con lentes bicóncavas.

La hipermetropía es una desviación de la capacidad normal del sistema óptico del ojo para refractar los rayos de luz. En la hipermetropía congénita, el globo ocular se acorta. Por tanto, las imágenes de objetos situados cerca de los ojos aparecen detrás de la retina. Básicamente, la hipermetropía se produce con la edad (hipermetropía adquirida) debido a una disminución de la elasticidad del cristalino. Si tiene hipermetropía, necesita gafas con lentes biconvexas.

Percepción de la luz

Percibimos la luz porque sus rayos atraviesan el sistema óptico del ojo. Allí la excitación se procesa y se transmite a las partes centrales del sistema visual. La retina es una capa compleja del ojo que contiene varias capas de células que varían en forma y función.

La primera capa (externa) es la capa de pigmento, que consta de células epiteliales densamente ubicadas que contienen el pigmento negro fuscina. Absorbe los rayos de luz, contribuyendo a una imagen más clara de los objetos. La segunda capa es la capa receptora, formada por células sensibles a la luz - receptores visuales - fotorreceptores: conos y bastones. Perciben la luz y convierten su energía en impulsos nerviosos.

La retina humana contiene alrededor de 130 millones de bastones y 7 millones de conos. Están ubicados de manera desigual: en el centro de la retina predominan los conos, más lejos del centro, los conos y los bastones, y en la periferia predominan los bastones.

Los conos proporcionan percepción de la forma y el color de un objeto. Son insensibles a la luz y sólo se excitan con luz brillante. Más conos alrededor de la fóvea. Esta zona de acumulación de conos se llama mácula macula. La mácula, especialmente su fóvea central, se considera el lugar de mejor visión. Normalmente, la imagen siempre es enfocada por el sistema óptico del ojo en mancha macular. Al mismo tiempo, los objetos que se perciben con visión periférica se distinguen peor.

Los bastones tienen una forma alargada, no distinguen el color, pero son muy sensibles a la luz y, por lo tanto, se excitan incluso con poca iluminación, la llamada penumbra. Por lo tanto, podemos ver incluso en una habitación poco iluminada o al anochecer, cuando los contornos de los objetos apenas se diferencian. Debido a que los bastones predominan en la periferia de la retina, podemos ver “de reojo” lo que sucede a nuestro alrededor.

Entonces, los fotorreceptores perciben la luz y la convierten en energía de un impulso nervioso, que continúa su camino en la retina y pasa a través de la tercera capa de células formada por la conexión de los fotorreceptores con células nerviosas que tienen dos procesos (se llaman bipolares). . A continuación, la información se transmite a lo largo de los nervios ópticos a través del mesencéfalo y el diencéfalo hasta las áreas visuales de la corteza cerebral. En la superficie inferior del cerebro, los nervios ópticos se cruzan parcialmente, por lo que parte de la información del ojo derecho ingresa hemisferio izquierdo y viceversa.

El lugar por donde el nervio óptico sale de la retina se llama punto ciego. Carece de fotorreceptores. Los objetos cuyas imágenes caigan en esta área no son visibles. El área del punto ciego de la retina humana (normalmente) oscila entre 2,5 y 6 mm².

Percepción del color

ojo azul

El multicolor se percibe debido al hecho de que los conos reaccionan de forma aislada a un determinado espectro de luz. Hay tres tipos de conos. Los conos de tipo 1 responden predominantemente al rojo, los de tipo 2 al verde y los de tipo 3 al azul. Estos colores se llaman primarios. Cuando se exponen a ondas de diferentes longitudes, cada tipo de cono se excita de manera diferente. Como resultado, cada longitud de onda se percibe como un color especial. Por ejemplo, cuando miramos un arco iris, los colores primarios (rojo, verde, azul) nos parecen los más notables.

Mediante la mezcla óptica de colores primarios se pueden obtener otros colores y matices. Si los tres tipos de conos se excitan simultáneamente y por igual, se produce la sensación de color blanco.

Algunas personas, los llamados tetracromáticos, son capaces de ver la radiación que va más allá del espectro visible para el ojo de una persona común y corriente y distinguir colores que una persona común percibe como idénticos.

Algunas personas (alrededor del 8% de los hombres y el 0,4% de las mujeres) tienen una característica percepción del color llamado daltonismo. Las personas daltónicas perciben el color a su manera, confundiendo algunas tonalidades que contrastan para la mayoría y distinguiendo colores propios, que parecen iguales para el resto de la mayoría de personas. Se cree que la discriminación cromática incorrecta se debe a cantidad insuficiente uno o más tipos de conos en la retina. También existe daltonismo adquirido debido a enfermedades o cambios relacionados con la edad. Las personas daltónicas pueden no sentir su visión hasta que se enfrentan a la necesidad de elegir entre dos tonos que son similares a ellos, percibidos como diferentes colores persona con visión normal. Debido a la posibilidad de errores en la percepción del color, algunas profesiones imponen restricciones para permitir que las personas daltónicas trabajen. Me pregunto que reverso daltonismo - mayor sensibilidad Algunos tonos que no están disponibles para otros aún no se han estudiado lo suficiente y rara vez se utilizan en la finca.

Percepción de la ubicación de objetos en el espacio.

La evaluación correcta de la ubicación de los objetos en el espacio y la distancia a ellos se logra mediante la ayuda del ojo. Se puede mejorar, como cualquier propiedad. El medidor ocular es especialmente importante para pilotos y conductores. La percepción mejorada de los objetos se logra mediante características como el campo de visión, la velocidad angular, la visión binocular y la convergencia.

El campo de visión es el espacio que puede cubrir el ojo cuando el globo ocular está en estado fijo. El campo de visión puede abarcar una cantidad significativa de objetos, su ubicación a cierta distancia. Sin embargo, la imagen de los objetos que están en el campo de visión, pero ubicados más cerca, se superpone parcialmente con las imágenes de los que están detrás de ellos. A medida que los objetos se alejan del ojo, su tamaño, el relieve de su forma, la diferencia de sombras en la superficie, la saturación de colores, etc. disminuyen, hasta que el objeto desaparece del campo de visión.

Hay muchos objetos que se mueven en el espacio y podemos percibir no solo su movimiento, sino también la velocidad del movimiento. La velocidad de movimiento de los objetos se determina en función de la velocidad con la que se mueven a través de la retina, la llamada velocidad angular. La velocidad angular de los objetos ubicados cerca es mayor, por ejemplo, los vagones de un tren en movimiento pasan rápidamente junto al observador y un avión en el cielo desaparece lentamente de la vista, aunque su velocidad es mucho mayor que la velocidad del tren. . Esto se debe a que el tren está mucho más cerca del observador que el avión. Así, los objetos cercanos desaparecen del campo de visión antes que los lejanos, ya que su velocidad angular es mayor. Sin embargo, el ojo no percibe el movimiento de objetos que se mueven extremadamente rápido o demasiado lento.

La visión binocular también contribuye a una evaluación precisa de la disposición espacial de los objetos y su movimiento. Esto permite no sólo percibir imagen volumétrica objeto, ya que tanto la parte izquierda como la derecha del objeto están cubiertas simultáneamente, pero también determinan la ubicación en el espacio, la distancia hasta él. Esto puede explicarse por el hecho de que cuando la corteza cerebral combina sensaciones de imágenes de objetos en el ojo izquierdo y derecho, evalúa la secuencia de disposición de los objetos y su forma.

Si la refracción en el ojo izquierdo y derecho no es la misma, esto conduce a una violación. visión binocular(visión con dos ojos) - estrabismo. Luego aparece en la retina una imagen nítida de un ojo y borrosa del otro. El estrabismo es causado por una violación de la inervación de los músculos oculares, una disminución congénita o adquirida de la agudeza visual en un ojo, etc.

Otro de los mecanismos percepción espacial es el ascenso de los ojos (convergencia). Los ejes del ojo derecho e izquierdo, con la ayuda del músculo oculomotor, convergen hacia el objeto examinado. Cuanto más cerca está el objeto, más se contraen los músculos rectos internos y más se estiran los músculos rectos externos. Esto le permite determinar la distancia de los objetos.

tipos de ojos

Ojos compuestos de libélula

Se ha encontrado capacidad fotorreceptiva en algunas criaturas protozoarias. Los invertebrados, muchos gusanos y los bivalvos tienen ojos de la estructura más simple, sin lente. Entre los moluscos, sólo los cefalópodos tienen ojos compuestos similares a los de los vertebrados.

El ojo del insecto es compuesto, formado por muchas facetas individuales, cada una de las cuales recoge la luz y la dirige a un receptor para crear una imagen visual. Existen diez tipos diferentes de organización estructural de los órganos receptores de luz. Además, todos los sistemas ópticos de captura de imágenes que utilizan los seres humanos, a excepción del objetivo zoom y el objetivo Fresnel, se pueden encontrar en la naturaleza. La estructura del ojo se puede clasificar de la siguiente manera: "ojo simple", con una superficie receptora de luz cóncava, y "ojo compuesto", que consta de varias lentes individuales ubicadas en una superficie convexa común. Vale la pena señalar que la palabra "simple". ”no se refiere a un nivel más bajo de complejidad o agudeza perceptiva. De hecho, ambos tipos de estructura ocular pueden adaptarse a casi cualquier entorno o tipo de comportamiento. La única limitación inherente a este diagrama de la estructura del ojo es la resolución. La organización estructural de los ojos compuestos no les permite alcanzar una resolución superior a 1°. Además, los ojos de superposición pueden lograr una mayor sensibilidad que los ojos de aposición. Esta es la razón por la que los ojos de superposición son más adecuados para residentes de entornos con nivel bajo iluminación (fondo del océano) o ausencia casi total de luz (depósitos subterráneos, cuevas). Los ojos también se dividen naturalmente en dos grupos según la estructura de las células fotorreceptoras: los fotorreceptores pueden ser ciliares (como en los vertebrados) o rabdoméricos. Estos dos grupos no son monofilia. Por ejemplo, los cnidarios también tienen células ciliares como “ojos” y algunos anélidos tienen ambos tipos de células fotorreceptoras.

Ver también

  • Iris
  • Radiación visible
  • efecto mandelbaum
  • efecto Purkinje
  • Rango de brillo de la imagen
  • efecto de ojos rojos
  • Lágrima
  • Punto ciego

El ojo humano es un sistema óptico muy complejo, sensible a estímulos externos. El ojo es único. órgano emparejado a través del cual vemos. Es muy vulnerable a daños y enfermedades. El ojo de cada persona tiene sus propias características individuales, a diferencia de otros.

Los movimientos libres del globo ocular nos permiten ver el mundo con ambos ojos. Las glándulas lagrimales hidratan constantemente el globo ocular. También contribuyen a la formación de una fina película protectora. Se cree que el ojo es el mismo. órgano complejo, así como cerebro humano. Los órganos de la visión no se han estudiado completamente. La forma es esférica. El diámetro es de 24 mm y la longitud media es de unos 24 mm.

Funciones de los órganos de la visión.

Como ya hemos dicho, el ojo es un complejo instrumento óptico, tarea principal que se considera que transfiere la imagen exacta al nervio óptico.

Sus principales funciones son:

  • un sistema óptico que proyecta la imagen;
  • un sistema que percibe y codifica información;
  • sistema de soporte vital.

Estructura del ojo humano

En sí mismo, un órgano tan pequeño tiene una estructura bastante impresionante e intrincada. Todos los componentes están interconectados. El órgano consta de las siguientes partes:

  1. La córnea es una parte convexa transparente del globo ocular sin vasos sanguíneos, que tiene un alto poder refractivo. Limita con la esclerótica y ocupa aproximadamente 1/6 de la capa exterior del ojo.
  2. La cámara anterior es el espacio entre la córnea y el iris, lleno de líquido intraocular.
  3. El iris es un diafragma delgado y transparente que se asemeja a un círculo con un agujero en su interior. Consiste en músculos, debido a cuya contracción y relajación cambia el tamaño de la pupila. El iris es parte de la coroides del ojo humano. El color del órgano de la visión también depende de ello. Su función es regular el flujo de luz.
  4. La pupila es un agujero situado en el iris. Los rayos de luz entran al ojo a través de él.
  5. El cristalino es una parte del órgano de la visión, similar a un cristalino, ubicado dentro del globo ocular. Esta es la llamada lente biológica. La lente tiene color transparente y es muy elástico. Capaz de cambiar de forma. Se sujeta mediante una banda ciliar y está incluido en el sistema óptico.
  6. El cuerpo vítreo es una sustancia transparente que se encuentra en sección posterior ojos y entra en el sistema óptico. Su función es mantener la forma del globo ocular. El cuerpo vítreo también participa en el metabolismo intraocular.
  7. La retina es la capa interna del ojo y está formada por fotorreceptores y células nerviosas. Tiene un tamaño diametral y está adyacente a la coroides.
  8. La esclerótica es una membrana externa opaca que contiene seis músculos oculomotores. Mayor cantidad terminaciones nerviosas Ubicado precisamente en la esclerótica. Parte media del ojo.
  9. La coroides cubre la parte posterior de la esclerótica y es responsable del suministro de sangre a las estructuras intraoculares. Aquí no hay terminaciones nerviosas.
  10. Nervio óptico: ayuda a transmitir señales desde las terminaciones nerviosas al cerebro humano.
  11. El cuerpo ciliar es parte de la coroides, así como un órgano neuroendocrino complejo que participa en la producción de líquido intraocular.
  12. El sistema muscular participa en el movimiento del globo ocular y consta de ocho músculos. Gracias a estos músculos, el globo ocular es capaz de moverse en diferentes direcciones.
  13. El aparato lagrimal está formado por las glándulas lagrimales, que se encuentran en la pared exterior superior de la órbita, los canalículos lagrimales y también en el saco lagrimal. En los seres humanos, el lagrimeo aumenta debido a la irritación de la córnea.

El aparato protector del ojo humano está formado por los párpados y la órbita.

Los párpados son pliegues móviles ubicados alrededor del ojo. Lo protegen de daños y también ayudan a enfocar la visión. La capa frontal de los párpados superior e inferior contiene pestañas. En el borde de los párpados superior e inferior hay punto lagrimal, que son el comienzo de los canalículos lagrimales. Una piel fina cubre la superficie exterior de los párpados.

La órbita es una cavidad pareada que contiene el globo ocular con sus apéndices. La órbita es una cavidad piramidal con base, vértice y cuatro paredes.

Datos sobre el ojo humano

Además de la visión, el ser humano tenemos otros sentidos, pero recibimos el 80% de la información a través de los ojos. Estos órganos tienen la capacidad de captar imágenes, gracias a lo cual las imágenes visuales permanecen en nuestra memoria. En el próximo encuentro con una persona u objeto específico, el órgano de la visión activa los recuerdos, es decir, la persona recuerda visualmente lo que vio. El ojo humano se parece a una cámara, pero es mucho más grande que incluso el dispositivo más moderno. El órgano de la visión humana es capaz de registrar información y transmitirla al cerebro.

Aunque una persona tiene dos ojos, sólo puede ver lo que sucede frente a él. Por ejemplo, los ojos de un caballo están ubicados a los lados, lo que le permite ver con visión periférica y reaccionar a tiempo ante el peligro.

El ojo puede reconocer hasta 10 millones de colores. Nadie en la Tierra, excepto los humanos, tiene tal habilidad. Una persona parpadea unos 12 minutos al día. Si no hiciera esto, su visión sería muy pobre y su globo ocular también se secaría. Una persona parpadea por primera vez a los seis meses.

Curiosamente, nadie puede estornudar sin cerrar los ojos durante un par de segundos. Este fenómeno está asociado con la reacción de las terminaciones nerviosas. El ojo humano tiene una estructura similar al ojo de un tiburón. Hoy en China se están llevando a cabo operaciones para restaurar la visión humana mediante el transporte de la córnea de esta criatura marina.

Enfermedades y cuidados

Los oftalmólogos tratan enfermedades oculares. Por desgracia, los ojos son muy vulnerables a varios tipos dolencias. Existen muchas enfermedades oculares que pueden ser congénitas o adquiridas. Las principales enfermedades son:

  • conjuntivitis;
  • catarata;
  • retinopatía;
  • daltonismo;
  • queratitis;
  • astigmatismo;
  • estrabismo;
  • glaucoma.

Además, el daño ocular puede ocurrir como resultado de enfermedades infecciosas como el tracoma, la sífilis, la tuberculosis y algunas otras.

Debes cuidar bien tus ojos, no sólo para protegerlos de enfermedades, sino también para mantenerlos hermosos y frescos. Son un órgano extremadamente vulnerable que debe tratarse con especial cuidado. Si tus ojos han estado muy cansados ​​durante el día, definitivamente debes darles un descanso. También deberías hacer ejercicios simples, para que los órganos de la visión descansen y se relajen.

Se recomienda colocar tampones con infusión de hierbas en los párpados por la noche. Además, es necesario lavar los ojos periódicamente con agua ambiental, ya que les entra polvo que puede provocar enrojecimiento. Se recomienda a las mujeres que elijan los cosméticos con mucho cuidado, ya que pueden dañar los ojos, provocar alergias y otras enfermedades.

Entre otras cosas, los médicos recomiendan limpiarse el contorno de ojos con una loción especial todos los días para evitar que la piel se seque. Lo más importante es que la loción no contenga alcohol. Basta con dedicar de 10 a 15 minutos al día al cuidado de los ojos y verás cuánto más saludable y atractiva te ves.

el ojo es cuerpo importante sentidos, ya que una persona recibe la mayor parte de la información a través de la visión.

El órgano de la visión consta de cuatro componentes:

1. Parte periférica que percibe información visual:

  • Globo del ojo
  • Párpados y cuencas de los ojos, que son un aparato protector.
  • Glándulas lagrimales con conductos, conjuntiva - aparato apéndice del ojo.
  • Músculos que forman el aparato locomotor.

2. Vías que conducen la señal nerviosa: nervios ópticos, quiasma óptico y tracto óptico;

3. Centros subcorticales del cerebro;

4. Centros visuales corticales ubicados en los lóbulos occipitales. hemisferios cerebrales cerebro

Globo del ojo

El ojo está situado en la órbita ósea y está rodeado de tejidos blandos (lóbulos grasos, aparatos musculares). Delante está cubierto por los párpados y la conjuntiva, que también realizan una función protectora.

Globo del ojo formado por tres membranas que limitan las cámaras del ojo, así como una cavidad llena de humor vítreo: la cámara vítrea.

capa exterior fibrosa formado por tejido conectivo. En la sección anterior es transparente: la córnea. En la parte posterior está representada por una esclerótica blanca opaca. La membrana fibrosa es muy elástica y le da al ojo una forma redondeada.

Córnea Es la parte más pequeña y anterior de la membrana fibrosa. Al pasar a la esclerótica forma un limbo. La forma de la córnea no es redonda, sino ligeramente elipsoidal. El tamaño horizontal promedio es de 12 mm, vertical - 11 mm. El grosor de la córnea es de sólo 1 mm aproximadamente, es completamente transparente y no tiene vasos sanguíneos.

La singularidad de esta parte del ojo es que las células de la córnea están dispuestas en un estricto orden óptico, lo que permite que los rayos de luz pasen sin distorsión.

La córnea pertenece al sistema óptico del ojo y es una lente cóncava-convexa con un poder refractivo de unas 40 dioptrías. La gran cantidad de terminaciones nerviosas hace que la córnea sea muy sensible.

Esclerótico- la parte opaca de la membrana fibrosa. Compuesto por densas fibras elásticas, es muy duradero, da forma al globo ocular y sirve como punto de unión para los músculos.

La coroides media del ojo está formada por vasos sanguíneos de varios diámetros y se divide en 3 partes:

  • La parte frontal es el iris.
  • La parte media es el cuerpo ciliar o ciliar.
  • Parte posterior - coroides

Iris Tiene la forma de un círculo con un agujero en el medio: la pupila. Los músculos incluidos en su composición, contrayéndose y relajándose, regulan el diámetro de la pupila. Es el iris el que determina el color de los ojos. Cuanto más pigmento contiene, más oscuro es el color. El iris regula la cantidad de flujo de luz cambiando el tamaño de la pupila según el nivel de luz.

Cuerpo ciliar (ciliar)– la parte media engrosada de la coroides en forma de cresta circular. Consta de la parte vascular y el músculo ciliar. La parte vascular tiene varias docenas de procesos sutiles, cuya función principal es la producción de líquido intraocular. Los ligamentos de Zinn se extienden desde las apófisis que sujetan el cristalino. El músculo ciliar participa en el cambio de la curvatura del cristalino.

coroidesextremo posterior coroides, que consta de pequeñas arterias y venas y que realiza la función de alimentar la retina, cuerpo ciliar y lirios. Da un color rojo al fondo del ojo.

estructura anatómica del ojo

La retina interna del ojo es la retina. La capa más delgada del ojo. Tiene una estructura compleja y consta de diez capas, que incluyen diferentes tipos Células: conos y bastones.

Los palos tienen alta sensibilidad para iluminar y proporcionar visión crepuscular y periférica. Los conos requieren trabajar. mas cantidad luz, pero son responsables de la visión central diurna y la discriminación de colores. La mayor cantidad de conos se concentra en la mácula (cuerpo lúteo), que proporciona la agudeza visual.

La retina está ligeramente adyacente a la coroides, que la nutre.

Núcleo interno o cavidad del ojo.

La cavidad ocular contiene:

  • humor acuoso que llena las cámaras anterior y posterior
  • lente
  • vítreo

La cámara anterior del ojo se encuentra entre la córnea y el iris, la cámara posterior es el espacio entre el iris y el cristalino. Ambas cámaras se comunican entre sí mediante la pupila. El humor acuoso o líquido intraocular se mueve libremente de una cámara a otra y tiene una composición similar al plasma sanguíneo.

Lente- un cuerpo avascular en una cápsula transparente, que se encuentra detrás del iris en la parte anterior del cuerpo vítreo. tiene una forma lente biconvexa. Se mantiene en la posición correcta mediante los ligamentos de Zinn, que se extienden desde el ecuador del cristalino hasta el cuerpo ciliar.

El cristalino no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas y se nutre del líquido intraocular. Contiene una cápsula, epitelio capsular y sustancia del cristalino, que se divide en una corteza y un núcleo más denso. Casi en toda su longitud, el cristalino está separado del cuerpo vítreo por una fina franja de líquido intraocular: el espacio retrolental.

cuerpo vítreo– el más mayoría globo del ojo. Es una sustancia gelatinosa formada por agua y ácido hialurónico. Participa en la nutrición de la retina y forma parte del sistema óptico del ojo. El cuerpo vítreo tiene tres partes estructurales: la gelatina (el propio cuerpo vítreo), la membrana limitante y el canal clavicular. El exterior del cuerpo vítreo está cubierto por una membrana hialoidea.

Aparato de protección ocular

cuenca del ojo- el receptáculo óseo del globo ocular, tiene la forma de una pirámide truncada, cuyo vértice mira hacia la cavidad craneal. Además del ojo, contiene grasa, el nervio óptico, músculos y vasos sanguíneos.

Párpadospliegues de la piel, que protegen el ojo de objetos pequeños y distribuyen uniformemente el líquido lagrimal sobre su superficie. Los bordes libres de los párpados se cierran firmemente al parpadear. La piel de los párpados es fina, no hay tejido subcutáneo. La superficie interna de los párpados está cubierta por conjuntiva.

Conjuntiva– la membrana mucosa de los párpados, que, moviéndose hacia la superficie frontal del ojo, forma sacos conjuntivales. Termina en el limbo y no cubre la córnea. Cuando los párpados están cerrados, las hojas de la conjuntiva forman una cavidad, cuya función principal es proteger el ojo del daño y la desecación.

Aparato lagrimal del ojo.

Formado por la glándula lagrimal, canalículos, saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Glándula lagrimal Ubicado en el borde exterior superior de la órbita.

Produce líquido lagrimal, que viaja a través de los conductos excretores hasta la superficie del ojo y se acumula en el saco conjuntival inferior. Luego, a través de las aberturas lagrimales en los bordes de los párpados, se acumula en saco lagrimal, abriéndose hacia la cavidad nasal.

Aparato muscular del ojo.

En los movimientos del globo ocular participan los músculos rectos (superior, inferior, externo e interno) y oblicuos (superior e inferior). Todos ellos, a excepción del músculo oblicuo inferior, comienzan en las profundidades de la órbita ósea alrededor del nervio óptico.

Las fibras musculares terminan en la esclerótica y se unen al globo ocular en diferentes niveles. Además de sistema muscular levantador de tratamiento para los ojos párpado superior y el músculo orbital (circular), que participan en los movimientos de los párpados.

Vídeo que explica cómo funciona la visión:

La estructura del ojo humano se parece a una cámara. El cristalino es la córnea, el cristalino y la pupila, que refractan los rayos de luz y los enfocan en la retina. La lente puede cambiar su curvatura y funciona como enfoque automático en una cámara: se ajusta instantáneamente buena vista cerca o lejos. La retina, como una película fotográfica, capta la imagen y la envía en forma de señales al cerebro, donde es analizada.

1 -alumno, 2 -córnea, 3 -iris, 4 -lente, 5 -cuerpo ciliar, 6 -retina, 7 -coroides, 8 -nervio óptico, 9 -vasos sanguíneos del ojo, 10 -músculos de los ojos, 11 -esclerótico, 12 -vítreo.

La compleja estructura del globo ocular lo hace muy sensible a varios daños, trastornos y enfermedades metabólicas.

Oftalmólogos del portal "Todo sobre la visión". en lenguaje sencillo describió la estructura del ojo humano, brindándole una oportunidad única de familiarizarse visualmente con su anatomía.


El ojo humano es un órgano sensorial emparejado único y complejo, gracias al cual recibimos hasta el 90% de la información sobre el mundo que nos rodea. El ojo de cada persona tiene características individuales que le son únicas. Pero características comunes Las estructuras son importantes para comprender cómo es un ojo desde dentro y cómo funciona. Durante la evolución, el ojo ha adquirido una estructura compleja y en él se encuentran estrechamente interconectadas estructuras de diferentes orígenes tisulares. Los vasos sanguíneos y los nervios, las células pigmentarias y los elementos del tejido conectivo garantizan la función principal del ojo: la visión.

La estructura de las estructuras principales del ojo.

El ojo tiene forma de esfera o bola, por lo que se le empezó a aplicar la alegoría de la manzana. El globo ocular es una estructura muy delicada, por lo que está ubicado en la cavidad ósea del cráneo, la órbita, donde está parcialmente oculto. posible daño. Delante, el globo ocular está protegido por los párpados superior e inferior. Los movimientos libres del globo ocular están garantizados por los músculos oculomotores externos, cuyo trabajo preciso y coordinado nos permite ver el mundo que nos rodea con ambos ojos, es decir, binocularmente.

La hidratación constante de toda la superficie del globo ocular la proporcionan las glándulas lagrimales, que aseguran una producción adecuada de lágrimas, que forman una fina capa protectora. película lagrimal, y la salida de lágrimas se produce a través de conductos lagrimales especiales.

La capa más externa del ojo es la conjuntiva. Es delgado y transparente y también recubre la superficie interna de los párpados, proporcionando un fácil deslizamiento cuando el globo ocular se mueve y los párpados parpadean.
La capa externa “blanca” del ojo, la esclerótica, es la más gruesa de las tres capas del ojo y protege estructuras internas y mantiene el tono del globo ocular.

La membrana escleral en el centro de la superficie anterior del globo ocular se vuelve transparente y tiene la apariencia de un cristal de reloj convexo. Esta parte transparente de la esclerótica se llama córnea y es muy sensible debido a la presencia de muchas terminaciones nerviosas en ella. La transparencia de la córnea permite que la luz penetre en el ojo y su esfericidad asegura la refracción de los rayos de luz. La zona de transición entre la esclerótica y la córnea se llama limbo. Esta zona contiene células madre que aseguran la regeneración constante de las células de las capas externas de la córnea.

La siguiente capa es la coroides. Reviste la esclerótica desde el interior. Por su nombre se desprende claramente que proporciona suministro de sangre y nutrición a las estructuras intraoculares, y también mantiene el tono del globo ocular. La coroides está formada por la propia coroides, que está en estrecho contacto con la esclerótica y la retina, y estructuras como el cuerpo ciliar y el iris, que se encuentran en la parte anterior del globo ocular. Contienen muchos vasos sanguíneos y nervios.

El cuerpo ciliar es parte de la coroides y un complejo órgano neuroendocrino-muscular que juega un papel importante en la producción de líquido intraocular y en el proceso de acomodación.


El color del iris determina el color de los ojos de una persona. Dependiendo de la cantidad de pigmento en su capa exterior, su color varía desde el azul pálido o verdoso hasta el marrón oscuro. En el centro del iris hay un agujero: la pupila, a través del cual la luz ingresa al ojo. Es importante señalar que el suministro de sangre y la inervación de la coroides y el iris con el cuerpo ciliar son diferentes, lo que se refleja en el cuadro clínico de enfermedades de una estructura tan unificada como la coroides.

El espacio entre la córnea y el iris es la cámara anterior del ojo, y el ángulo formado por la periferia de la córnea y el iris se llama ángulo de la cámara anterior. A través de este ángulo, el líquido intraocular sale a través de un complejo sistema de drenaje especial hacia las venas del ojo. Detrás del iris se encuentra el cristalino, que se encuentra delante del cuerpo vítreo. Tiene la forma de una lente biconvexa y está bien fijado por muchos ligamentos delgados a los procesos del cuerpo ciliar.

El espacio entre la superficie posterior del iris, el cuerpo ciliar y la superficie anterior del cristalino y el cuerpo vítreo se denomina cámara posterior del ojo. Frente y cámara trasera Lleno de líquido intraocular incoloro o humor acuoso, que circula constantemente por el ojo y lava la córnea y el cristalino, al tiempo que los nutre, ya que estas estructuras oculares no tienen vasos propios.

La membrana más interna, delgada e importante para el acto de ver es la retina. Es un tejido nervioso multicapa altamente diferenciado que recubre la coroides en su sección posterior. Las fibras del nervio óptico se originan en la retina. Transporta toda la información que recibe el ojo en forma de impulsos nerviosos a través de una compleja vía visual hasta nuestro cerebro, donde se convierte, analiza y percibe como realidad objetiva. Es la retina la que finalmente recibe o no la imagen, y dependiendo de ello vemos los objetos con claridad o no con mucha claridad. La parte más sensible y delgada de la retina es la región central: la mácula. Es la mácula la que proporciona nuestra visión central.

La cavidad del globo ocular está llena de una sustancia transparente, algo gelatinosa: el cuerpo vítreo. Mantiene la densidad del globo ocular y encaja en la capa interna, la retina, fijándola.

Sistema óptico del ojo.

En su esencia y finalidad, ojo humano Es un sistema óptico complejo. En este sistema se pueden identificar varias de las estructuras más importantes. Estos son la córnea, el cristalino y la retina. Básicamente, la calidad de nuestra visión depende del estado de estas estructuras que transmiten, refractan y perciben la luz, y del grado de su transparencia.
  • La córnea refracta los rayos de luz más que cualquier otra estructura y luego pasa a través de la pupila, que actúa como diafragma. En sentido figurado, como en buena camara el diafragma regula el flujo de rayos de luz y, dependiendo de longitud focal le permite obtener una imagen de alta calidad y la pupila funciona en nuestro ojo.
  • La lente también refracta y transmite los rayos de luz a la estructura receptora de luz: la retina, una especie de película fotográfica.
  • El líquido de las cámaras oculares y el cuerpo vítreo también tienen propiedades refractarias de la luz, pero no tan importantes. Sin embargo, el estado del cuerpo vítreo, el grado de transparencia del humor acuoso de las cámaras oculares, la presencia de sangre u otras opacidades flotantes en las mismas también pueden afectar la calidad de nuestra visión.
  • Normalmente, los rayos de luz, al atravesar todos los medios ópticos transparentes, se refractan de modo que cuando llegan a la retina forman una imagen reducida, invertida, pero real.
El análisis final y la percepción de la información recibida por el ojo se produce en nuestro cerebro, en la corteza de sus lóbulos occipitales.

Por tanto, el ojo es muy complejo y sorprendente. Una alteración en el estado o el suministro de sangre de cualquier elemento estructural del ojo puede afectar negativamente a la calidad de la visión.



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