总结:功能,任务,角色和疾病

求和是视觉过程中的身体过程。 下一篇文章涉及术语的解释以及求和的功能,并提出一个问题,即受影响的人会感到什么,而求和过程会受到干扰? 在此框架内的临床情况如何?

什么是求和?

求和是(人类)光学感知中的一个清除过程。 这是其中一种方式 眼视网膜 适应不断变化的光照条件。

功能与任务

求和是一种方法 眼视网膜 适应不断变化的光照条件。 要了解求和所起的作用,首先要解释视网膜的结构。 据估计,人类视网膜由 120 亿个视杆细胞和 6 万个视锥细胞组成。 视杆负责黄昏、夜间和运动视觉。 视锥细胞仅在更高的光强度下受到刺激,并负责色觉。 视网膜横截面显示 神经节 最上层的细胞,它们联合在 盲点 以形成 视神经. 在此之下是一层开关细胞,它们在各种视网膜清除过程、感受野和求和过程中发挥作用。 该层由三种不同的细胞类型组成。 双极细胞将杆和锥连接到 神经节 细胞。 水平单元将感光单元相互连接,而无长突单元将 神经节 细胞彼此。 开关单元层之后是光传感单元、杆和锥体层。 因此,它们不会直接暴露于入射光。 不断参与视觉过程的视觉感觉细胞的部分粘在黑色视网膜色素的外面 上皮 – 可见通过 瞳孔 开放——并被它滋养。 黄斑是人体代谢最活跃的区域。 这 分配 视杆细胞和视锥细胞在视网膜中的功能不同而不同。 在视网膜的中心,在视轴中,是视坑,也称为中央凹。 这里只找到锥体; 杆不存在。 在黄斑的邻近区域, 黄斑,视力已经迅速下降。 在这里,根据到中心的距离,越来越少的圆锥和越来越多的杆相互连接。 在黄斑外,杆状细胞占绝大多数。 由于“只有”大约 1 万个神经节细胞可用,因此这些神经节细胞与 126 亿个感觉细胞相互连接成簇——感受野。 在中央凹中,一个视锥细胞与一个神经节细胞相互连接,以获得最高的视力。 在黄斑的邻近区域出现较小的感受野,其中大约 20-100 个锥体与感受野中的 3 -15 个双极细胞和 1 个神经节细胞相互连接。 这是基于一个双极细胞网络与一个神经节细胞的发现:因此,对于视锥细胞的感受野,大约有 1:6 的比例。 相比之下,大约 15-30 个杆与一个双极细胞形成一个感受野。 现在求和开始起作用了。 除了暗适应和光适应之外,求和是人类视网膜根据照度调节视杆和视锥细胞对光敏感度的另一种适应过程。 空间求和和时间求和之间有区别。 在空间求和中,对于杆而言,传入的弱光信号为

传入的微弱光信号通过会聚到感受野而被放大。 许多杆必须同时处于活动状态。 电脉冲在较大的感受野中必须足够大,以触发下游神经节细胞的刺激。 随着亮度的增加,锥体受到越来越多的刺激。 在这里,解决了较小的感受野。 侧抑制原理适用:相反,信号也可以根据原点相互衰减——假设相邻的感觉细胞受到不同光强度的刺激。 这个原理适用于对比度增强:如果在白色背景上观察到一个黑色填充方块的网格,则在白线的交叉点处会出现略暗的错觉,而在注视点处则没有。 交叉点被比与黑色方块相邻的白色区域更多的白色包围。从交叉点发出的激发最终比黑色方块之间的白线的激发被抑制得更强烈。 时间求和是在低光强度下增加光刺激对视网膜的曝光时间的过程,例如通过减慢眼球运动或延长注视时间。

疾病与失调

在某些疾病中,视网膜中的这些控制过程不能再以预期的质量或完全执行。 例如,受影响的人会严重失明,因为视网膜中的控制过程不再起作用。 对比度处理不像往常一样运行,如在白色背景上的黑色方块的测试中所述:黑色区域的幻觉看起来不那么强烈。 受影响的人在从明亮的房间移动到黑暗的房间时也应该有很大的调整问题,反之亦然。 或者当他在阳光明媚的日子穿过一个有林荫大道的十字路口时。 或者他正要穿过十字路口,突然发现自己在一栋房子的阴影里。 影响视网膜控制过程的疾病是神经节细胞层、开关细胞层、视觉感觉细胞层和视网膜色素层。 上皮 在视网膜横截面中定向设置的那些不再以这种形式存在。 作为一项规则, 眼科医生 当用检眼镜观察眼底时,应该看到视网膜结构中的这些不规则性,表现为色素沉着过度或色素脱失。 这些可能位于黄斑部,或位于视网膜周边。 一些视网膜营养不良从外围进展到视野中心,反之亦然。 光学相干断层扫描提供了大部分视网膜的横截面视图,也应该能够提供更详细的信息。 眼底自发荧光 (FAF) 能够从非正常视网膜区域可视化正常功能。 因此,FAF 最终描绘了视野边界或称为暗点的轻微缺陷。 该检查检测视网膜中脂褐素的积累,通常应将其丢弃。 如果怀疑与视网膜中感觉刺激处理有关的疾病,则在视网膜实验室检查患者。 这里使用:根据 Goldmann-Weekers 的暗适应,检查棒如何对低光强度作出反应。 如果怀疑开关细胞和神经节细胞的过程受到影响,可以使用VEP。 在此过程中,患者在监视器上看到变化越来越快的黑白蜂窝图案。 多焦点 ERG (mfERG) 检查黄斑中的总和反应或细胞反应。 ERG 是基于对感觉细胞的暗视和明视刺激以及电位推导的视杆和视锥视网膜总响应的推导。 在某些情况下 婴儿性脑瘫, 视网膜表现得好像它有 视网膜色素变性 并模仿进程。