Niektoré funkčné metódy výskumu

Video: Prednáška "Prognostické kritériá pre úspešnú implantáciu podľa štúdie funkčných metód"

Vplyvom svetelných lúčov dochádza očné vizuálnych vnemov. Fotosenzitivita tkvejúcich vo všetkých živých vecí - baktérie a prvoky, ale čím dokonalejšie je to u ľudí. Sietnica - tzv okno do mozgu. Avšak, to je vnútorný plášť z očnej buľvy a periférnym prvok vizuálnej analyzátora.
Vizuálne Analyzer predstavuje jednu funkčný systém, skladajúci sa z troch divízií:
1), periférne alebo receptor, po oddelení
2) oddelí od medziproduktu vodiče nervu tsentrami-
3) mozgu alebo centrálnej, oddelené, ktorý sa nachádza v mozgovej kôre.
Periférne oddelené analyzátor - receptorového systému, ktorý prijíma iba jeden typ podráždenie a slúžia špeciálne vonkajšej energetickej transformátor v nervových procesoch.
Funkcia vodič oddelenie sa vykonáva budenie zariadenie receptoru na medziľahlých centier mozgového kmeňa.
V centrálnych častiach nervového vzrušenie vezme na novú kvalitu a stáva sa senzáciou. Práve tu je najvyšší testu, ktorý je neoddeliteľne spojený s syntézy a spracovania týchto zložitých procesov.
Tyčinky a čapíky sú svetovosprinimayuschimi zložky sietnice a sú distribuované v rôznych častiach inak. Tyčinky sú v fotoreceptorov vrstve. Sú najpočetnejšou (100 až 120 miliónov) v porovnaní s kužeľmi (7 miliónov), sú zodpovedné za videnie za zhoršených svetelných podmienok a nefungujú v jasnom svetle. Avšak, šišky majú schopnosť rozlišovať jemné detaily a vnímať farby, ale nereagujú na slabom svetle. A tyčinky a čapíky obsahujú citlivé na svetlo pigmenty. Prítomnosťou pigmentových kužeľov sú rozdelené do troch typov, z ktorých každý obsahuje jeho vizuálne pigment. Na druhej strane, všetky palice majú rovnaký pigment - rhodopsínu. Tieto pigmenty sú citlivé na rôzne vlnové dĺžky svetla. V kužele, tento rozdiel je základom farebného videnia.
Priamo na fovea sú iba kužeľa, zatiaľ čo v okrajovej časti neuroepitelu - prevažne tyče a menšie množstvo kužeľov. Je potrebné poznamenať, že hlavným kritériom zrakových funkcií je centrálna zraková ostrosť.
Meradlom vzdialenosti od stredu sa zmení pomer kužeľa a tyčí, ktorý pripadá na jednej nervovej vláknami nedosiahne 1: 1000. Táto štruktúra poskytuje pripojenie 125 miliónov kužeľov a tyčí sa mozgovej kôry všetko v 1 milión axónov gangliových buniek, ktoré tvoria optický nerv.
Rozlíšiť päť základných zrakových funkcií: svetlo vnímanie, periférne videnie, centrálneho videnia, farebné videnie, binokulárne videnie. Tiež produkovať také druhy citlivosť - detekcie čidlá, absolútna, kontrastnaya- videnie - blízko, ďaleko, centrálne, periférne, farby, binokulárne, hĺbka, denné, šera av noci. Povinné súčasťou každého druhu samotnej zrakových funkcií je jednoduchá citlivosť.

prispôsobenie k štúdiu svetla a tmy 

svetlocitu - schopnosť oka vnímať farby rôznych jasu a svetelnej energie. Je charakterizovaná schopnosťou orientácie v svetelných podmienok poklese, zobrazuje funkčný stav vizuálne analyzátora. Keď sa rôzne množstvá svetla pracovať alebo tyčí alebo kužeľov, takže sietnice funkčné schopnosti nerovné Tento proces poskytuje určitý druh pohľadu. Existujú tri varianty vizuálne funkcie v závislosti na množstve svetla: denné videnie (fotopickej - pri vysokej intenzite svetla) - za súmraku (mezopických - na nízku a veľmi nízkou intenzitou osvetlenia) - stanovuje (skotopických - s minimálnym množstvo svetla).
Svetlo adaptácia - je citlivosť na zmeny oka so svetelným stimuláciou, tmavé adaptácia - mení citlivosť očí v tme. Bolo zistené, že prechod z osvetlenej miestnosti do tmavej prispôsobenie sa rýchlo zvyšuje a rovnomerne, čím sa zvyšuje v priebehu prvých 15 minút, aby sa pre každú úpravu 2 min sa vyskytuje zvýšenie o 2,5 krát. Potom proces adaptácie u ľudí zamedlyatsya- tme prispôsobenie dochádza 40-45 min. Po výstupe z temnoty ku svetlu vyžaduje 3-5 minút na prispôsobenie, ale tento proces je rýchlejší.

Existujú dva typy vizuálne adaptácie a absolútnej citlivosti: denná slepota alebo hypofunkcia kužeľa apparata- šerosleposť - denný slepota (AM Shamshinova, VV Volkov, 1999).
Šeroslepota ako symptóm pozorované u niektorých ochorení sietnice (chorioretinitída pigmentosa, chorioretinitída), optický nerv (to atrofia), glaukóm a vysoké myopie.
Niekedy si vrodenú šerosleposť bez oftalmoskopických zmeny v očnom pozadí, ktoré je spôsobené vrodenou očné choroby.
Známy essencialnaya denná slepota sa vyvinula v zlom stravy (v prípade hladovania, cirhóza pečene), pri absencii vitamínu A, niekedy - aj pri dlhšom pôsobení na oslnenie oka. Pre zažívacie šeroslepota je charakterizovaná zmenou povrchu oka membrán, a to suchosť (xerózy). Spojivky ľahko vziať do náručia a pripomína biely hodvábny papier. Rohovky Tieto zmeny vedú k keratomalácia (tavenie rohovky). Alimentárne denná slepota je liečiteľná. Jedlo by takí pacienti mali byť plné, vyvážené množstvo bielkovín a tuku, bohaté na vitamíny, najmä vitamín A. Pacientom sa odporúča konzumovať rybí olej, šaláty, pečeň, potraviny bohaté na karotén.
Pre svetlocitu štúdii použili veľké množstvo rôznych zariadení - fotometre, Adaptometry (Nagel Elshnila, Dashevskiy, Bialystoku, Hoffmann.

metóda zisťovania 

Štúdia bola vykonaná v dobre zatemnenej miestnosti. Lekár by mal mať normálne tmavé adaptáciu. Lekár a pacient sú za dverami. Lekár rozkladá vopred zaistené 5-7 listy bieleho papiera veľkosti 3 x 5 cm, vo vzdialenosti cca 1 meter od dverí. Pred úlohou pacienta - na určenie množstva papiera roztrúsených na podlahe, so zvýšením okolitého svetla (s postupným otváraním dverí).
Výsledky sa hodnotí takto:
  • tmavé adaptácie je považované za normálne, ak pacient videl biely list papiera súčasne s lekárom;
  • tmavé adaptácie je znížená, ak pacient videl kus bieleho papiera najneskôr lekár - s širokým-otvoriť dvere. 

Video: Naturalis selectio - "Parkinsonova choroba: príčiny choroby a metódy jej štúdia"

Stanovenie citlivosti oka na svetlo fenoménu Purkyňových (1827)

Metóda je založená na rôznu spektrálnej citlivosti ľudského oka v dennej a súmraku osvetlenia. Za denného svetla, to je maximálna pre žiarenie s vlnovou dĺžkou 550-560 nm (červená) za súmraku osvetlenia - lúče s vlnovou dĺžkou 506-510 nm (modro). V tomto ohľade, v súmraku modrých objektov sa líšia oko lepšie a rýchlejšie než rovnaký, ale červená farba.
Skúška sa vykonáva pri súmraku osvetlenia. Pacient preukázala čierny obdĺžnik (140 x 120 mm), na ktorú sa skúšobné štvorca (30 x 30 mm) v červenej, žltej, modrej a zelenej. Počas normálneho adaptácii v súmraku (OK - 30) sa pacient prvýkrát vidí žltú, potom modrý štvorec, ktoré sa zdajú byť oveľa jasnejšie než ostatní.
sú pozorované tmavé poruchy adaptácie:
  • vo forme zvýšeného prahu stimulácie, a to aj keď je svetlo vnímanie pri dlhodobom pobyte v tme sa zníži a nedosiahne normálne rozmedzie;
  • pomalé adaptácia pri prispôsobovaní nahromadení (zvýšenie vnímanie svetla) je vyššia, než je obvyklé, ale postupne prichádza k normálnym hodnotám;
  • v kombinácii dva prvej druh, kde začiatok adaptácie je oneskorené a jeho intenzita nedosahuje ani normálne hodnoty. Tento druh poruchy sa stane väčšina prvých dvoch. 
Počas výskumu adaptácia musí dávať pozor na šírku zrenice, pretože ostré zúženie zrenice (pod vplyvom miotikov) zdvihu adaptácia krivky sa často stáva patologickú. Výsledky adaptometry sú zaznamenané v osobitnej forme (obr. 1).
Prázdny tmavo prispôsobenie
Obr. 1. Prázdna tmavý prispôsobenia
Zhaboedov GD, Skrypnyk RL Baran TV
oftalmológia
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
ZávratZávrat
Autonómne reflexy vestibulárneho aparátu. Zmyslové reakcie vestibulárny systémAutonómne reflexy vestibulárneho aparátu. Zmyslové reakcie vestibulárny systém
Anatomické funkčné vlastnosti tohto orgánu zraku u detíAnatomické funkčné vlastnosti tohto orgánu zraku u detí
Dráh. Pathway vizuálneho analyzátora. Vodivá cesta pohľad.Dráh. Pathway vizuálneho analyzátora. Vodivá cesta pohľad.
Najmä cerebrálnej dodávka oddelenie krvný zrakovej dráhyNajmä cerebrálnej dodávka oddelenie krvný zrakovej dráhy
Anatomické a topografické vlastnosti a funkcie zrakového nervuAnatomické a topografické vlastnosti a funkcie zrakového nervu
Mechanizmy šetrné pohyby očíMechanizmy šetrné pohyby očí
Fyziológia vestibulárneho analyzátora. telo receptoryFyziológia vestibulárneho analyzátora. telo receptory
Anatomické topografické črty zrakovej dráhyAnatomické topografické črty zrakovej dráhy
Anatómia zrakovej dráhy. Centrálne neuróny zrakovej dráhyAnatómia zrakovej dráhy. Centrálne neuróny zrakovej dráhy
» » » Niektoré funkčné metódy výskumu