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막대와 원뿔은 어디에 있습니까? 그 기능은 무엇입니까?

봉과 원뿔 - 망막에있는 감광성 세포의 이름. 로드는 높은 감도를 가지며 스펙트럼 (색) 선호도를 갖지 않습니다. 황혼에는 우리가 볼 수 있으므로 색상을 구별하지 않습니다 (밤에는 모든 고양이가 유황입니다). 스틱이 빠져 나가면 황혼의 시력 (야맹증, 닉 탈로 피야)이 사라집니다. 콘은 훨씬 낮은 감도를 가지지 만 가시 스펙트럼의 다른 부분에 민감합니다. 덕분에 색상이 구별됩니다. 콘에는 블루, 그린, 레드의 세 가지 유형이 있습니다. 이것이 인간의 시각이 3 색이며, 모든 컬러 이미징 장치 (예 : 모니터)가 3 가지 유형의 발광성 형광체, 즉 적색, 청색, 녹색을 갖는 이유입니다. 한 종류의 원추형의 실패는 색맹 (색맹)으로 이어진다.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1716921-gde-raspolagajutsja-palochki-i-kolbochki-v-chem-zakljuchajutsja-ih-funkcii.html

막대와 원추가 어디 있습니까?

콘과 막대기는 어디에 있습니까? 그들의 속성은 무엇입니까?

콘과 스틱 - 망막에있는 눈의 수용체 세포. 막대는 비교적 고르게 분포되어 있으며 원추는 동공 바로 반대쪽의 황반 부분에 집중되어 있습니다. 막대는 이미 황혼의 약한 빛에서 매우 빨리 흥분 할 수 있지만 색상을 인식 할 수는 없습니다. 원뿔은 밝은 빛에 흥분하지만, 훨씬 느려지고 색을 감지 할 수 있습니다.

http://biootvet.ru/8class/8class2605

말초와 색각을 담당하는 망막의 봉과 원뿔의 구조와 기능

망막은 인간 시각 시스템의 핵심 요소 중 하나입니다. 그것은 두뇌에 연속적으로 전송되는 주위 세계의 그림의 올바른 형성을 보장하여 색상 인식, 주변 및 황혼 시각을 담당합니다.

망막은 다층 구조를 가지고 있으며 층 중 하나는 특정 광 수용체 세포 (원뿔과 막대)로 구성됩니다. 그것들은 주변의 세계에 대한 완벽한 정보를 사람이받을 수있게하는 독특한 구조와 기능으로 구별됩니다. 망막의 원뿔과 막대는 무엇이며, 시각 체계의 작업에서 그들이하는 역할은 무엇입니까?

광 수용체 기능

봉과 원뿔은 외배엽에서 태아가 자궁 내에서 발생하는 동안 형성되는 망막의 마지막 층을 나타낸다. 그들은 안구의 뒤쪽을 감싸고 내면의 약 72 %를 차지합니다. 층을 구성하는 수용체 세포는 구조와 기능이 서로 다릅니다. 막대와 원뿔은 매우 민감하고 망막 전체에 불규칙적으로 분포합니다.

첫 번째는 중심에있는 영역을 제외하고 망막을 가로 질러 위치하고 있으며 그 수는 약 1 억 3 천만 개이며 빛에 매우 민감하고 저조도에서 기능 할 수 있습니다. 막대의 주요 기능은 주변 및 황혼의 시야를 제공하는 것이지만, 색상을 인식 할 수없고 흑백 톤으로 만 세계를 '페인트'할 수 없습니다.

원뿔은 막대보다 약 6-7 배 작습니다. 그들은 덜 민감하지만 수백만 가지 색조를 구별 할 수 있으며 색각과 선명도를 담당합니다. 어떤 photoreceptor 세포든지에 손상은 시각 체계의 심각한 붕괴를 일으키는 원인이되고 인간의 삶의 질에있는 악화로 이끌어 낼 수있다.

망막의 봉과 원뿔의 구조와 기능에 관한 짧은 비디오 :

도움말! 광 수용체는 특별한 모양으로 인해 이름이 붙었습니다. 막대는 길쭉한 모양을하고 원뿔은 실험용 플라스크와 비슷합니다.

세포 구조

망막의 감광 요소의 길이는 0.05-0.06mm입니다.

각각은 특별한 구조를 가지며 네 부분으로 구성됩니다.

  • 신경 세포를 연결하는 기초 부분;
  • 속눈썹과의 연결을 제공하는 부분;
  • 막 디스크가있는 바깥 쪽 세그먼트;
  • 에너지 생성을 담당하는 미토콘드리아를 포함하는 안쪽 부분.

차이점은 여러 종류의 광 수용체를 포함하는 안료에 있습니다. 막대는 rhodopsin 또는 시각적 인 자주색을 포함하고 원추형은 iodopsin을 포함합니다. 이 안료는 적색 및 녹색 부분의 스펙트럼을 담당하는 적색과 녹색의 두 가지 유형으로 분류됩니다. 푸른 물결에 민감한 물질은 아직 발견되지 않았지만 이미시 놀란 (cyanolab)이라는 이름을 가지고 있습니다.

주제에 관한 기사 :

자외선의 영향으로 안료가 세포 내에서 파괴되어 그 결과 에너지가 방출되며 하나의 광자가 메커니즘을 시작하기에 충분합니다. 그것은 전기 신호로 변환되어 중간 세포로, 그 다음 신경절 세포로, 그리고 거기에서부터 뇌에 신경 충동으로 전달됩니다. 거기에서 처리되어 우리 주변의 세계 그림을 분명하게 볼 수 있습니다.

색각 형성의 3 요소 이론 이외에도 2 성분 이론이 있습니다. 그 지지자들은 청색을인지 할 수있는 색소가 존재하지 않는다고 주장하며, rhodopsin은이 기능을 막대기로 수행한다고 주장한다.

망막 손상의 증상

망막은 부정적인 요인의 영향에 민감하며 종종 영향을받습니다.

감광 층의 병리학 적 과정을 나타내는 증상은 다음과 같습니다.

  • 시력 감소;
  • 관광 명소, 눈부심, 눈 앞에 깜박;
  • 황혼의 시야가 흐려진다.
  • 시야의 좁아짐, 특정 부위의 상실;
  • 감소 또는 특정 색상의 인식 부족.

때로는 위의 증상은 눈의 불편 함, 경련 및 출혈뿐만 아니라 일반적인 증상, 즉 과민성, 두통, 피로를 동반합니다.

영향을받는 질병은 무엇입니까?

가장 흔하게, 감광 층의 기능 장애는 hemeralopia와 색맹으로 관찰되지만, 유사한 병리와 관련된 많은 질병이 아직도있다 :

  • 노화 관련 변화로 인한 망막 변성;
  • 망막 박리;
  • 맥락 수염;
  • 황반 변성증.

이 질병의 원인은 유전, 잘못된 생활 방식, 불균형 한식이, 눈의 피로감, 불리한 환경 등입니다. 발달의 위험을 줄이려면 예방의 간단한 규칙을 따르고 안과 의사가 정기적으로 검사를 받아야합니다.

중요! 가장 흔히 감광성 수용체의 손상과 관련된 질병은 부정적 요인의 복합으로 인해 발생합니다.

진단 방법

광 수용체 손상 증상이 나타나면 가능한 한 빨리 의사의 진료를 받아야하며 다음을 포함한 포괄적 인 연구를 받아야합니다.

  • 시야의 넓이에 대한 평가;
  • 안저 검사;
  • 색상 인식 검사;
  • 시력 측정;
  • 안구 초음파;
  • 굴절계;
  • Fluorescein 혈관 조영술로 혈관의 상태를 결정합니다.

얻은 결과에 따라 의사는 진단을 내린 후 적절한 치료를받습니다. 대부분 막대와 원뿔의 패배로 보수 치료가 사용됩니다 - 혈액 순환, 영양 및 조직의 재생 능력을 향상시키는 약물 복용. 심한 경우 환자는 레이저 수술이나 외과 적 치료가 필요합니다.

봉과 원뿔은 모든 조건에서 잘 볼 수 있고 주변 세계의 색을 감지 할 수있는 시각적 시스템의 중요한 요소입니다. 이 세포의 손상은 심각한 시각 장애로 이어질 수 있으므로 부정적인 요인의 영향으로부터 지속적인 보호가 필요합니다.

http://glaza.guru/stroenie/palochki-i-kolbochki-setchatki.html

답변

전문가가 확인 함

대답은 주어진다.

Devil19951998

막대와 콘은 망막에 위치한다. 막대기는 흑백 색상에 반응하고 다양한 밝은 색상의 원뿔

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스틱 및 콘

시각 분석기의 주요 부분은 망막입니다. 이것은 빛 전자기파의 인식, 신경 자극으로의 변형 및 시신경으로의 추가 전달이 일어나는 곳입니다. 주간 (컬러)과 야간 시력은 망막의 특별한 수용체를 제공합니다. 함께 포토 센서 층을 형성합니다. 형태에 따라, 이러한 수용체는 막대와 원뿔이라고 불립니다.

봉과 원뿔의 기능

이 기사에서는 막대와 원뿔이 어디에 있는지와 어떤 기능을 수행하는지 파악하는 방법에 대해 자세히 설명했습니다.

일반 정보

조직 학적으로 10 개의 세포층이 망막에서 구별 될 수 있습니다. 감광 층은 신경 상피 세포의 특수 조직을 나타내는 특수 광 수용체로 구성됩니다. 그들은 특정 길이의 빛의 파도를 흡수하는 독특한 시각적 안료를 포함하고 있습니다. 막대와 원뿔은 망막에 편재되어 있습니다. 콘의 주요 부분은 종종 중앙에 위치합니다. 스틱은 대개 주변에 위치합니다. 추가 차이점은 다음과 같습니다.

  1. 스틱은 야간 투시에 필수적입니다. 이것은 저조도 환경에서 빛의 인식에 대한 책임이 있음을 의미합니다. 따라서, 완드의 도움으로 사람은 흑백 이미지로만 물건을 볼 수 있습니다.
  2. 콘은 하루 종일 시력을 제공합니다. 그들의 도움으로 각 사람은 우리 주위의 세계를 컬러 이미지로 볼 수 있습니다.

막대는 길이가 500 nm를 초과하지 않는 파도에만 민감합니다. 그러나 광자 플럭스가 낮아 지더라도 활성 상태를 유지합니다. 콘은보다 민감한 것으로 간주 될 수 있으며 모든 색 신호를 인식 할 수 있습니다. 그러나, 그들의 흥분을 위해, 훨씬 더 강한 강도의 빛이 필요할 수 있습니다.

밤에는 시각적 인 작업이 막대기로 수행됩니다. 결과적으로 사람의 윤곽을 명확하게 볼 수는 있지만 단순히 색을 구분할 수는 없습니다. 광 수용체가 손상되면 다음과 같은 문제 및 시력 병리가 발생할 수 있습니다.

  • 색깔 지각의 위반;
  • 망막의 다양한 염증성 질환;
  • 망막의 적층;
  • 황혼의 시야가 흐려진다.
  • 광 공포증

시력이 좋은 사람들은 각 눈에 약 백만개의 원뿔을 가지고 있습니다. 그 길이는 0.05mm이고 폭은 0.004mm입니다. 그들은 광선의 흐름에 민감하지 않습니다. 그러나 이들 모두는 다양한 음영을 포함하여 색상 스펙트럼을 정 성적으로 인식합니다.

그들은 또한 움직이는 물체를 인식하는 능력에 대한 책임이 있으므로 조명의 역학에 훨씬 더 잘 응답합니다.

원뿔 구조

콘에서 세 가지 주요 세그먼트 및 운반 :

  1. 바깥 쪽 부분. 그것은 감광성 안료 요오도 틴을 포함하는데, 이것은 원반 막의 주름 (half-discs)에 위치한다. 광 수용체 세포의이 영역은 지속적으로 업데이트됩니다.
  2. 패딩 (Padding) - 원형 막에 의해 형성되고 내부 세그먼트에서 외부로 에너지를 전달하는 역할을합니다. 좀 더 자세히 살펴보면이 연결을 만드는 소위 섬모 (silil)를 나타냅니다.
  3. 내부 세그먼트. 이것은 활동적인 신진 대사의 영역입니다. 여기에는 세포의 에너지베이스 인 미토콘드리아가 있습니다. 이 분야에서는 또한 시각적 과정의 구현에 필요한 강력한 에너지 방출이 있습니다.
  4. 시냅스 결말은 시냅스 영역을 나타냅니다. 세포들 사이의 이러한 접촉은 시신경에 신경 충동을 더 전달할 것이다.

3 성분 색상 인식 가설

많은 사람들은 이미 콘에 색소 인 iodopsin이 있다는 것을 알고 있습니다.이 색소는 전체 색 스펙트럼을인지 할 수있게합니다. 색각의 3 가지 가설에 따르면, 3 가지 종류의 원추가 있습니다. 각각의 특정 형태에는 스펙트럼의 일부만을 인식하는 일종의 요오드 틴이 있습니다.

  1. L- 타입은 erythrolab이라고 불리는 안료를 함유하고 긴 파장, 즉 스펙트럼의 적색 - 황색 부분을 형성합니다.
  2. M-type은 안료 chlor-lab을 포함하고 있으며 스펙트럼의 노란색 녹색 영역이 방출하는 중간파를 감지 할 수 있습니다.
  3. S - 시아 노브 색소를 함유하고 단파에만 반응하여 스펙트럼의 청색 부분을 감지합니다.

중요한 것을 알고! 지금까지 많은 과학자들은 현대 조직학의 문제에 종사하고 있으며 3 성분 색상 인식 가설의 열등성에 주목한다. 이것은 3 가지 유형의 원추형이 존재하는지에 대한 확인이 발견되지 않았기 때문입니다. 또한, 그들은 이전에시 놀란이라는 이름의 안료를 아직 발견하지 못했습니다.

2 성분 컬러 인식 가설

이 가설을 믿는다면, 모든 망막의 원추가 에리 돌럽과 클로로 아불을 함유하고 있다는 것을 이해할 수 있습니다. 따라서 그들은 스펙트럼의 긴 부분과 중간 부분을 완벽하게 인식 할 수 있습니다. 이 경우 막대에 들어있는 로돕신 색소는 스펙트럼의 짧은 부분을 감지합니다.

그러한 이론에 찬성하여 스펙트럼의 짧은 파도를 인식 할 수없는 사람들은 가난한 조명 조건에서 시각 장애로 고통받습니다. 그러한 병리학은 "야맹증"이라는 이름을 가지고 있습니다.

스틱

막대를보다 자세하게 보면 길이가 약 0.06 mm 인 긴 실린더처럼 보입니다. 성인의 경우 각 눈에는 약 1 억 2 천만 개의 수용체가 존재합니다. 그들은 주위에 집중하면서 전체 망막을 채 웁니다.

빛에 충분히 높은 감도를 가진 봉을 제공하는 색소를 로돕신 또는 시각적 자주색이라고합니다. 밝은 빛에서, 그러한 안료는 희미 해져서 그 능력을 완전히 잃습니다. 이 시점에서 스펙트럼의 청색 영역을 구성하는 짧은 광파에만 민감합니다. 어둠 속에서 색과 품격이 서서히 회복됩니다.

막대기의 구조

막대기의 구조는 실제로 원뿔의 구조와 다르지 않습니다. 4 가지 주요 부분이 있습니다.

  1. 멤브레인 디스크가있는 외부 세그먼트에는 로돕신 색소가 포함됩니다.
  2. 연결 세그먼트 또는 세륨은 외부 및 내부 구획 사이의 신뢰성있는 접촉을 제공합니다.
  3. 안쪽 부분은 미토콘드리아를 포함합니다. 에너지 생산 과정이있을 것입니다.
  4. 기저부는 신경 종말을 포함하고 충동을 전달합니다.

광자의 영향에 대한 이러한 수용체의 민감성은 빛 자극을 신경 흥분으로 전환시켜 뇌에 전달하도록 허용합니다. 따라서, 인간의 안구 - 광 수용체에 의한 광파의 인식 과정.

결론

보시다시피, 인간은 모든 다양한 색으로 세계를 인식 할 수있는 유일한 살아있는 존재입니다. 시각 장애를 예방할뿐 아니라 해로운 영향으로부터 시력 기관을 신뢰할 수있게 보호하는 것은 향후 수년간의 고유 한 능력을 보존하는 데 도움이됩니다. 이 정보가 유용하고 흥미 롭기를 바랍니다.

http://uglaznogo.ru/palochki-i-kolbochki.html

망막의 스틱과 콘 및 색 및 빛의인지에있어서의 역할

망막은 시각 분석기의 주요 부분입니다. 여기에는 전자기파의 인식, 신경 자극으로의 변환 및 시신경으로의 전달이 있습니다. 주간 (컬러) 및 야간 시력은 특별한 망막 수용체에 의해 제공됩니다. 함께 그들은 소위 포토 센서 층을 형성합니다. 그들의 수용체는 모양에 따라 원뿔과 막대로 불립니다.

눈의 현미경 구조

조직 학적으로 10 개의 세포층이 망막에서 분리됩니다. 외부 감광 층은 신경 상피 세포의 특수 구조물 인 광 수용체 (막대 및 콘)로 구성됩니다. 그들은 특정 길이의 광파를 흡수 할 수있는 시각적 안료를 함유하고 있습니다. 스틱과 콘은 망막에 평평하지 않습니다. 중앙에 위치한 원뿔의 주요 수는 막대가 주변에있는 동안입니다. 그러나 이것 만이 유일한 차이점은 아닙니다.

  1. 1. 스틱은 야간 시력을 제공합니다. 이것은 저조도 환경에서 빛의 인식에 대한 책임이 있음을 의미합니다. 따라서 막대기의 도움으로 사람은 흑백 이미지로만 물건을 볼 수 있습니다.
  2. 2. 콘은 하루 동안 시력을 제공합니다. 도움을 받으면 사람은 세상을 컬러 이미지로 봅니다.

막대는 길이가 500 nm (스펙트럼의 파란색 부분)를 초과하지 않는 단파에만 민감합니다. 그러나 그들은 광자 플럭스의 밀도가 낮아지는 확산 빛에서도 활동적입니다. 원뿔은 더 민감하고 모든 색상 신호를 감지 할 수 있습니다. 그러나 그들의 흥분 때문에 훨씬 더 강한 빛이 필요합니다. 어둠 속에서, 완드는 시각적 인 작업을 수행합니다. 결과적으로, 황혼과 밤에 사람은 물체의 실루엣을 볼 수는 있지만 색상을 느끼지 못합니다.

손상된 망막 광 수용체 기능은 다양한 시야의 병리로 이어질 수 있습니다.

  • 손상된 색상 지각 (색맹);
  • 망막의 염증성 질환;
  • 망막의 적층;
  • 황혼의 시력 장애 (야맹증);
  • 광 공포증
http://moy-oftalmolog.com/anatomy/eye-physiology/palochki-i-kolbochki.html

콘과 막대기는 어디에 있습니까? 그들의 속성은 무엇입니까?

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망막의 봉과 원뿔의 기능

시각 오르간 덕분에 사람들은 세상을 모든 색으로 보게됩니다. 이 모든 것은 특별한 광 수용체가있는 망막 때문에 발생합니다. 의학에서는 막대기와 원뿔이라고 부릅니다.

그들은 객체의 감수성이 가장 높습니다. 망막의 봉과 원뿔은 입사광을 펄스로 전달합니다. 그런 다음 신경계가 그들을 받아 들여 수신 된 정보를 사람에게 전송합니다.

모든 유형의 감광체는 그 자체의 특정 기능을 가지고 있습니다. 예를 들어, 낮에는 원뿔이 가장 큰 하중을 느낍니다. 빛의 흐름이 감소하면 스틱이 작용합니다.

망막의 스틱 기능

지팡이는 작은 실린더와 닮은 길쭉한 모양을 가지고 있으며 네 개의 중요한 연결 고리로 구성되어 있습니다 : 막 디스크, 섬모, 미토콘드리아 및 신경 조직. 이 유형의 감광체는 높은 감광도를 가지므로 매우 작은 섬광에 대해서도 노출이 보장됩니다. 막대는 하나의 광자에서 에너지가 수신되면 작용하기 시작합니다. 이 젓가락의 속성은 황혼 시각적 기능에 영향을 미치고 어둠 속에서 물건을 보는 데 도움이됩니다. 구조의 스틱에는 rhodopsin이라는 색소가 하나뿐이기 때문에 색에는 차이가 없습니다.

망막의 원추 함수

  1. 표면층은 iodopsin이라 불리는 색소로 채워진 멤브레인 디스크로 표현됩니다.
  2. 연결 층은 원추의 두 번째 층입니다. 그 주된 역할은 특정 유형의 수용체를 형성하는 운반 (hauling)입니다.
  3. 콘의 안쪽 부분은 미토콘드리아입니다.
  4. 수용체의 중앙 부분에는 결합의 기능을 수행하는 주요 부분이있다.

색깔 안료 iodopsin는 몇몇 유형으로 분할된다. 이렇게하면 광 스펙트럼의 다른 부분을 결정할 때 원뿔의 완전한 감수성이 보장됩니다. 여러 종류의 안료가 지배적 인 상황에서 콘은 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 그들 모두는 조화롭게 행동하므로 완벽한 시각을 가진 사람들에게 시각적 물체의 모든 색상을 인식하게합니다.

눈의 감수성을 색칠하는 능력

막대와 원뿔은 낮과 밤의 시력을 구별 할뿐만 아니라 그림의 색을 결정하는데도 필요합니다. 시각 기관의 구조는 많은 기능을 수행합니다. 덕분에 주변 세계의 거대한 영역이 감지됩니다. 이 모든 것에 사람은 양안시를 의미하는 흥미로운 속성 중 하나를 가지고 있습니다. 수용체는 컬러 스펙트럼의 인식에 참여하며, 결과적으로 사람이 전 세계의 모든 색상을 구별하는 유일한 대표자가됩니다.

시각 망막의 구조

우리가 망막의 구조에 대해 말하면 막대와 원뿔은 주요한 장소 중 하나에 있습니다. 신경 조직에 대한 광 수용체 데이터의 존재는 수신 된 광속을 즉시 펄스 세트로 변환하는 데 도움을줍니다.

망막은 눈 섹션과 렌즈를 사용하여 구성된 이미지를 캡처합니다. 그런 다음 영상이 처리되어 뇌의 원하는 영역에 대한 시각 경로를 통해 충격에 공급됩니다. 눈의 가장 복잡한 유형의 구조는 약간의 시간 내에 정보 데이터의 완전한 처리를 수행합니다. 수용체의 가장 큰 부분은 망막의 중심에 위치한 황반에 위치하고 있습니다

망막의 봉과 원뿔의 기능

막대와 원뿔은 구조와 기능이 다릅니다. 막대는 사람이 어둠 속의 물건에 집중할 수있게 해주고, 반대로 원뿔은 주변 세계의 색채 인식을 구별하는 데 도움을줍니다. 그러나 이것에도 불구하고, 그들은 전체 시각 기관의 조율 된 작업을 보장합니다. 따라서, 우리는 두 photoreceptors가 시각적 기능을 수행하는 데 필요한 것으로 결론을 내릴 수 있습니다.

Rhodopsin은 망막에서 기능합니다.

Rhodopsin은 시각적 인 안료이며 단백질은 구조적으로 존재합니다. 그것은 chromoproteins에 속합니다. 실제로는 여전히 시각적 인 보라색이라고합니다. 그것은 밝은 붉은 색조로 인해 그 이름을 받았다. 스틱의 자주색 얼룩이 발견되어 수많은 설문 조사에서 입증되었습니다. 로돕신은 황색 안료와 무색 단백질의 두 가지 성분으로 이루어져 있습니다.

빛에 노출되면 안료가 분해되기 시작합니다. 단백질과 함께 황혼 조명 동안 rhodopsin의 복원이 발생합니다. 밝은 빛에서 다시 분해되고 그 감수성은 파란색 시각적 영역으로 바뀝니다. 로돕신 단백질은 30 분 이내에 완전히 재개됩니다. 이 무렵에는 황혼 유형의 시야가 최대가됩니다. 즉, 사람이 어두운 방에서 훨씬 더 잘 보이기 시작합니다.

패배 흔적과 원뿔

  • 시력이 감소합니다.
  • 색상 인식 위반.
  • 눈 앞에 번개가 드러난다.
  • 시야의 좁아짐.
  • 눈앞에 베일이 생겼다.
  • 황혼의 비젼.

망막의 스틱과 콘에 영향을 미치는 질병

photoreceptors의 패배는 질병의 형태로 망막의 다양한 이례에서 발생합니다.

  1. 유골. 황혼의 시력에 영향을 미치는 치킨 블라인드 (치킨 블라인드)로 널리 알려져 있습니다.
  2. 황반의 근이영양증. 망막의 중앙 부분의 병리학.
  3. 망막 색소 abiotrophy.
  4. 색맹. 스펙트럼의 파란색 영역을 구별 할 수 없다.
  5. 망막 박리.
  6. 망막의 염증 과정.
  7. 눈 부상.

시각 기관은 인간의 삶에 중요한 역할을하며, 색상 인식의 주요 기능은 스틱과 콘입니다. 따라서, 시상체 중 하나가 고통을 받으면 시각 시스템의 전체 작업이 방해받습니다.

http://moeoko.ru/stroenie/palochki-i-kolbochki.html

망막 봉과 원뿔 - 구조와 기능

원뿔과 막대기는 안구의 수용체 장치에 속합니다. 그들은 신경 자극으로 변환하여 빛 에너지의 전송에 대한 책임이 있습니다. 후자는 뇌의 중심 구조에있는 시신경 섬유를 통과합니다. 막대는 낮은 조명 조건에서 시력을 제공하며, 밝고 어두운, 즉 흑백 이미지 만 인식 할 수 있습니다. 원뿔은 서로 다른 색을 감지 할 수 있으며 시력의 지표이기도합니다. 각 감광체는 기능을 수행 할 수있는 구조를 가지고 있습니다.

봉과 원뿔의 구조

막대기는 원통형이므로 그 이름이 붙어 있습니다. 그들은 4 개의 세그먼트로 나뉘어져 있습니다 :

  • 기초, 상호 연결된 신경 세포;
  • 실리아와의 연결을 제공하는 바인더.
  • 야외;
  • 에너지를 생산하는 내부 미토콘드리아 함유.

하나의 광양자의 에너지는 스틱의 자극으로 이끌기에 충분합니다. 이것은 인간에 의해 빛으로 인식되어 매우 낮은 조명 조건에서도 그를 볼 수있게합니다.

스틱에는 두 가지 범위의 광파를 흡수하는 특수 안료 (rhodopsin)가 있습니다.
콘은 외관상으로 플라스크를 닮아있어서 자신의 이름을 가지고 있습니다. 그들은 4 개의 세그먼트를 포함합니다. 원뿔 내부에는 또 다른 색소 (요오드 굴 신)가 있으며, 이는 적색과 녹색의 인식을 제공합니다. 청색을 인식하는 역할을하는 안료는 아직 확립되지 않았다.

봉과 원뿔의 생리 학적 역할

원뿔과 막대는 빛의 파동을 감지하여 시각적 이미지 (photoreceptor)로 변환시키는 주요 기능을 수행합니다. 각 수용체에는 그 자체의 특성이 있습니다. 예를 들어, 황혼을보기 위해서는 막대기가 필요합니다. 어떤 이유로 든 그들이 기능을 수행하지 못하면 사람은 저조한 환경에서 볼 수 없습니다. 원추형은 일반 조명에서 맑은 색상의 시야에 대한 책임이 있습니다.

다른 방법으로, 우리는 막대기가 빛 감지 시스템에 속하고, 막대기가 색상 인식 시스템에 속한다고 말할 수 있습니다. 이것이 차별 진단의 기초입니다.

막대와 원뿔의 구조에 관한 비디오

막대기와 콘의 증상

막대 및 원뿔의 병변과 관련된 질병의 경우 다음과 같은 증상이 나타납니다.

  • 시력 감소.
  • 눈 앞에서 섬광이나 눈부심이 나타납니다.
  • 황혼의 시력 감소;
  • 색상을 구별 할 수 없다.
  • 시야의 좁아짐 (극단적 인 경우 관상 시야의 형성).

일부 질병에는 병리를 쉽게 진단 할 수있는 매우 구체적인 증상이 있습니다. 이것은 hemeralopia 또는 색맹에 적용됩니다. 추가적인 증상 검사를 실시 할 필요가있는 것과 관련하여 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.

막대 및 원뿔의 병변 진단 방법

막대 또는 원뿔의 병변이있는 질병을 진단하려면 다음 검사를 수행해야합니다.

  • 안저 검사를 통해 안저의 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 시야 계측 (시야 검사);
  • 이시하라 식탁 또는 100 색 반죽을 사용한 색상 인식 진단
  • 초음파 검사;
  • 혈관의 시각화를위한 형광등 (hagiography);
  • 컴퓨터 굴절계.

광 수용체가 색 지각과 빛인지에 책임이 있음을 다시 상기시키는 것이 가치가있다. 사람의 작업으로 인해 시각적 분석기에서 이미지가 형성되는 물체를 인식 할 수 있습니다. 콘과 막대가있는 망막의 병리학에서는 광 수용체의 기능이 손상되어 시각 기능이 전반적으로 손상됩니다.

지팡이가있는 안구 질환

안구의 광 수용체에 영향을 미치는 병리학은 다음과 같습니다 :

  • 색맹 (색맹을 구분할 수 없음)은 콘기구의 유전 적 선천 병리학 적 특성입니다.
  • 망막의 퇴보;
  • 맥락막과 망막 모두에 영향을주는 맥락 망막염;
  • 야맹증 (heminalopia)은 원추 병리로 야간 시력이 고립되어 감소한다는 특징이 있습니다.
  • 망막 박리;
  • 황반의 근이영양증.
http://mosglaz.ru/blog/item/998-palochki-i-kolbochki-setchatki-glaza.html

시력 회복 및 안과 질환에 관한 모든 것 - 환자와 의사를위한 안과 분야

정확한 시력을 위해, 그들은 먼저 빛에 반응하는 시각 세포 인 봉과 원뿔에 책임이 있습니다.

현미경이지만 매우 중요하다.

봉과 원뿔은 볼 수있는 능력을 담당하는 신경 세포 (뉴런)의 결말입니다. 그들은 엄청난 숫자를 설명하는 어떤 손상에도 매우 민감합니다 : 예를 들어 막대기의 수가 1 억에 이릅니다!

망막의 봉과 원뿔은 뇌로 이동하여 빛 자극으로 변형 된 신경 자극을 전달하는 경로의 시작입니다.

콘 - 컬러 및 선명도

콘은 색상 인 파란색, 빨간색 및 녹색을 인식합니다. "캡처 됨"은 원뿔에 입사하는 빛의 스펙트럼에 따라 다릅니다. 서로 연결되는 이러한 기본 색상은 특정 색상의 이미지를 형성합니다.

망막의 원추의 위치는 매우 고르지 못합니다 - 어떤 부분에서는 매우 단단히 고정되어 있고 다른 부분에서는 전혀 존재하지 않습니다. 이것은 눈에 대한 빛의 발각각과 밀접한 관련이 있으며, 우리가 다른 조명 조건에서 본 색상을 최적으로 인식 할 수있게 해줍니다.

망막에서 가장 큰 콘 정체가있는 곳을 노란 반점이라 부릅니다. 눈 중앙에 위치하여 가장 선명한 시각적 인식의 장소입니다.

텔레비전이나 컴퓨터 모니터와 같은 많은 이미지 디스플레이 장치는 망막의 원추 (cones) 이후에 모델링됩니다.

스틱 - 흑백 비전과 어둠 속에서

막대는 원추와 달리 정상적인 작동을 위해 강한 조명을 필요로하지 않습니다. 그들은 물체의 3 차원 시각과 움직임 감지를 담당합니다. 그들 덕분에 우리는 관찰하고있는 대상의 크기를 알 수 있으며 그 위치와 이동 사실을 결정할 수 있습니다.

지팡이 자체는 물체의 색상을 인식하지 못하기 때문에 모든 이미지가 흑백이기 때문입니다. 막대는 원뿔보다 10 배 이상 큽니다. 그럼에도 불구하고 스틱을 사용하면 정확도와 선명도가 떨어지며 부품을 인식 할 수있는 능력이 없어 보입니다.

콘과 젓가락없이 볼 수 있듯이

우리 각자는 고유 한 수의 콘과 봉을 망막에 가지고 있습니다 - 시각 장애가없는 사람의 시력 차이를 설명합니다.

그들의 완전한 결석은 실명 (눈에 보이는 능력이 절대적으로 부족함)으로 이어지고, 막대가 없으면 황혼의 실명 (낮은 빛에서 볼 수있는 능력의 부재)으로 이어진다.

콘과 젓가락의 수의 올바른 조합 만이 하루 중 어느 때라도 어떤 빛이나 심지어 인공적으로도 정확한 시각을 제공합니다.

http://oftolog.ru/blog/palochki_i_kolbochki_osnova_ostrogo_i_chetkogo_zrenija/2013-07-01-106
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