सारांश: कार्य, कार्ये, भूमिका आणि रोग

समूशन व्हिज्युअल प्रक्रियेमध्ये एक शारीरिक प्रक्रिया आहे. पुढील लेख अटींच्या स्पष्टीकरणासह समन्सच्या कार्यासंदर्भात चर्चा करतो आणि या प्रश्नाचा पाठपुरावा करतो, प्रभावित लोक काय समजतात, ज्यामध्ये समन्स प्रक्रिया विस्कळीत होते? या चौकटीत क्लिनिकल चित्रे कोणती आहेत?

समन्स म्हणजे काय?

(मानवी) ऑप्टिकल बोध (समृद्धी) मध्ये समरेशन ही क्लिअरिंग प्रक्रिया आहे. तो एक मार्ग आहे डोळा डोळयातील पडदा प्रकाश परिस्थिती बदलण्यासाठी रुपांतर.

कार्य आणि कार्य

समृद्धी हा एक मार्ग आहे डोळा डोळयातील पडदा प्रकाश परिस्थिती बदलण्यासाठी रुपांतर. संमेलनाने बजावलेल्या भूमिकेस समजून घेण्यासाठी, प्रथम रेटिनाची रचना समजावून सांगा. मानवी डोळयातील पडदा अंदाजे 120 दशलक्ष रॉड आणि 6 दशलक्ष शंकूचा समावेश आहे. रॉड गोधूलि, रात्र आणि गती दृष्टीसाठी जबाबदार आहेत. सुळका फक्त उच्च तीव्रतेने उत्तेजित होतात आणि रंग दृष्टीसाठी जबाबदार असतात. रेटिना क्रॉस सेक्शन दाखवते गँगलियन सर्वात वरच्या थरातील पेशी, ज्या एकत्र करतात अंधुक बिंदू तयार करण्यासाठी ऑप्टिक मज्जातंतू. या खाली स्विच सेल्सचा एक थर आहे जो विविध रेटिना क्लियरिंग प्रक्रिया, ग्रहणक्षमता फील्ड आणि सारांश प्रक्रियेमध्ये भूमिका बजावतो. या थरमध्ये तीन वेगवेगळ्या सेल प्रकारांचा समावेश आहे. द्विध्रुवीय पेशी दांडे आणि शंकूला जोडतात गँगलियन पेशी क्षैतिज पेशी प्रकाश संवेदक पेशी एकमेकांशी जोडतात, तर अमॅक्रिन पेशी एकमेकांना जोडतात गँगलियन एकमेकांना पेशी. स्विच सेलचा थर लाइट सेन्सिंग सेल्स, रॉड्स आणि शंकूच्या थरानंतर येतो. अशा प्रकारे ते थेट घटनेच्या प्रकाशात येत नाहीत. व्हिज्युअल संवेदी पेशींचे भाग जे सतत व्हिज्युअल प्रक्रियेत गुंतलेले असतात काळ्या रेटिनल रंगद्रव्यामध्ये बाहेरून चिकटलेले असतात उपकला - माध्यमातून दृश्यमान विद्यार्थी उघडणे - आणि त्याद्वारे पोषित असतात. मॅकुला मानवी शरीरातील सर्वात चयापचय क्रियाशील क्षेत्र आहे. द वितरण रॉड्स आणि शंकूचे प्रकार बदलतात आणि डोळयातील पडदा मध्ये त्यांच्या कार्यावर अवलंबून असतात. डोळयातील पडदा मध्यभागी, ऑप्टिक अक्ष मध्ये, व्हिज्युअल पिट आहे, ज्यास फोवा सेंट्रिस देखील म्हणतात. येथे फक्त शंकू सापडतात; रॉड्स उपस्थित नाहीत. मॅकुलाच्या शेजारच्या भागात पिवळा डागव्हिज्युअल तीव्रता आधीच वेगाने कमी होते. येथे, केंद्राच्या अंतरावर अवलंबून कमी आणि कमी शंकू आणि अधिक आणि अधिक रॉड एकमेकांशी जोडलेले आहेत. मॅकुलाच्या बाहेर, रॉड्स प्रचंड बहुसंख्येत आहेत. केवळ “दशलक्ष” गॅंगलियन पेशी उपलब्ध असल्याने, हे 1 दशलक्ष संवेदी पेशींसह - क्लस्टरमध्ये - ग्रहणशील क्षेत्रात एकमेकांशी जोडलेले आहेत. फोवा सेंट्रलिसमध्ये, एका शंकूच्या सेलला सर्वात जास्त दृश्यमान तीव्रतेसाठी एका गॅंग्लियन सेलशी जोडलेले असते. मॅक्युलाच्या जवळच्या क्षेत्रामध्ये लहान ग्रहणक्षम फील्ड आढळतात, जेथे सुमारे 126-20 शंकू ग्रहणशील क्षेत्रात 100 -3 द्विध्रुवीय पेशी आणि 15 गॅंग्लियन सेलसह एकमेकांशी जोडतात. हे एक गॅंग्लियन सेल असलेले एक द्विध्रुवीय सेल नेटवर्क शोधण्याच्या आधारावर आहे: अशाप्रकारे, शंकूच्या ग्रहणक्षम क्षेत्रासाठी जवळपास 1: 1 प्रमाण आहे. याउलट, सुमारे 6-15 रॉड्स एक द्विध्रुवीय सेलसह ग्रहणक्षम फील्ड तयार करतात. आता समन्स प्ले मध्ये येईल. गडद रूपांतर आणि प्रकाश अनुकूलन व्यतिरिक्त, योगायोगावर अवलंबून रॉड्स आणि शंकूच्या प्रकाश संवेदनशीलतेचे नियमन करण्यासाठी मानवी रेटिनाची आणखी एक अनुकूलन प्रक्रिया आहे. अवकाशासंबंधी आणि जगाच्या सारांशात फरक केला जातो. स्थानिक सारांशात, रॉड्ससाठी, येणारा कमकुवत प्रकाश सिग्नल आहे

इनकमिंग कमकुवत प्रकाश सिग्नल ग्रहणशील क्षेत्रात अभिसरण द्वारे वर्धित केले जाते. बर्‍याच रॉड एकाच वेळी सक्रिय असणे आवश्यक आहे. डाउनस्ट्रीम गॅंग्लियन सेलमध्ये प्रेरणा मिळविण्यासाठी विद्युतीय प्रेरणा मोठ्या ग्रहणशील क्षेत्रात पुरेसे मोठे असणे आवश्यक आहे. वाढत्या ल्युमिनेन्ससह, शंकू वाढत्या उत्तेजित होतात. येथे लहान ग्रहणशील फील्ड्स संबोधित केली आहेत. बाजूकडील निषेधाचे तत्व लागू होतेः उलट, सिग्नल मूळच्या बिंदूवर अवलंबून एकमेकांना पातळ करू शकतात - असे गृहीत धरते की शेजारच्या संवेदी पेशी वेगवेगळ्या प्रकाशाच्या तीव्रतेसह उत्तेजित होतात. हे तत्व कॉन्ट्रास्ट वर्धितपणावर लागू होते: जर एखाद्याने पांढ background्या पार्श्वभूमीवर काळ्या भरलेल्या चौरसांच्या ग्रीडचे निरीक्षण केले तर पांढर्‍या ओळींच्या क्रॉसिंग पॉईंट्समध्ये किंचित गडद भ्रम दिसून येतो, केवळ निर्धारण बिंदूमध्येच नाही. क्रॉसिंग पॉईंटस काळ्या चौकोनाशेजारील पांढ areas्या भागापेक्षा जास्त पांढर्‍याने वेढलेले आहेत. क्रॉसिंग पॉईंट्समधून निघणारे उत्तेजन काळे चौरसांदरम्यानच्या पांढर्‍या रेषांपेक्षा अधिक तीव्रपणे रोखले जाते. टेम्पोरल सारांश ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यात डोळ्याच्या हालचाली मंद करणे किंवा दीर्घकाळापर्यंत फिक्सेशन करणे कमी प्रकाश तीव्रतेच्या वेळी डोळयातील पडद्यावरील प्रकाशाच्या उत्तेजनाच्या प्रदर्शनाची वेळ वाढविली जाते.

रोग आणि विकार

काही रोगांमध्ये, डोळयातील पडदा मध्ये या नियंत्रण प्रक्रिया यापुढे इच्छित गुणवत्तेसह किंवा पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत. प्रभावित व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात आंधळी आहे, उदाहरणार्थ, डोळयातील पडदा मध्ये नियंत्रण प्रक्रिया यापुढे कार्य करत नाही. पांढर्‍या पार्श्वभूमीवर काळ्या चौरस असलेल्या चाचणीत वर्णन केल्यानुसार, कॉन्ट्रास्ट प्रक्रिया नेहमीप्रमाणे चालत नाही: काळ्या भागाच्या भ्रम कमी तीव्र दिसतात. जेव्हा एखाद्या चमकदार खोलीतून गडद किंवा त्याउलट हलविले जाते तेव्हा प्रभावित व्यक्तीस समायोजित करण्यातही मोठ्या समस्या असतील. किंवा जेव्हा तो सनी दिवशी झाडांच्या रस्ताांसह एखादा छेदनबिंदू ओलांडतो. किंवा तो छेदनबिंदू पार करणार आहे आणि अचानक त्याला घराच्या कास्ट सावलीत सापडला. डोळयातील पडदा च्या नियंत्रण प्रक्रियेवर परिणाम करणारे आजार म्हणजे गॅंग्लियन पेशी, स्विच सेल्स, व्हिज्युअल सेन्सॉरी सेल्स आणि रेटिनल रंगद्रव्य उपकला जे रेटिना क्रॉस सेक्शनमध्ये दिशानिर्देशानुसार सेट केलेले आहेत या फॉर्ममध्ये यापुढे अस्तित्त्वात नाहीत. नियम म्हणून, द नेत्रतज्ज्ञ नेत्रचिकित्साने डोळ्याचा फंडस पाहताना, रेटिना रचनेत या अनियमितता हायपर- किंवा डेफिग्मेन्टेशनच्या रूपात पाहिल्या पाहिजेत. हे मॅक्युलावर स्थानिकीकरण केले जाऊ शकते, किंवा रेटिनल परिघात स्थानिक केले जाऊ शकते. काही रेटिना डायस्ट्रोफिस परिघातून व्हिज्युअल फील्ड सेंटरपर्यंत किंवा त्याउलट प्रगती करतात. ऑप्टिकल सुसंगत टोमोग्राफी, जे डोळयातील पडदा मोठ्या भागाचे क्रॉस-विभागीय दृश्य प्रदान करते, अधिक तपशीलवार माहिती प्रदान करण्यात देखील सक्षम असावे. फंडस ऑटोफ्लोरोसेन्स (एफएएफ) ऑफ-नॉर्मल रेटिनल क्षेत्रामधून सामान्यपणे कार्य करण्याच्या दृश्यासाठी सक्षम आहे. अशाप्रकारे, एफएएफ शेवटी दृश्य क्षेत्राच्या सीमा किंवा स्कोटोमास नावाच्या किरकोळ कमतरतेचे वर्णन करते. ही परीक्षा डोळयातील पडदा मध्ये लिपोफ्यूसिनचे संचय शोधून काढते, जी साधारणपणे टाकली पाहिजे. जर रेटिनामध्ये संवेदी उत्तेजनांच्या प्रक्रियेशी संबंधित एखाद्या रोगाचा संशय आला असेल तर रुग्णाची तपासणी रेटिनल प्रयोगशाळेत केली जाते. येथे वापरले आहेत: रॉड कमी प्रकाशाच्या तीव्रतेवर कसे प्रतिक्रिया देतात हे तपासण्यासाठी गोल्डमन-वीकर्सच्या मते गडद रुपांतर. स्विच सेल्स आणि गॅंग्लियन पेशींच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याच्या संशयाच्या बाबतीत, व्हीईपी वापरला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेमध्ये, रुग्णाला मॉनिटरवर वेगाने बदलणारी काळ्या आणि पांढ white्या रंगाच्या छोट्या छोट्या पॅटर्नची पद्धत पाहिली जाते. मल्टीफोकल ईआरजी (एमएफईआरजी) मॅक्युलामधील समन प्रतिसाद किंवा सेल्युलर प्रतिसादाची तपासणी करते. ईआरजी संवेदी पेशींच्या स्कॉटोपिक आणि फोटॉपिक उत्तेजनावर आणि संभाव्यतेच्या व्युत्पत्तीवर आधारित रॉड आणि कोन रेटिनाच्या बेरीज प्रतिसादाचे व्युत्पन्न आहे. च्या काही प्रकरणांमध्ये अर्भक सेरेब्रल पाल्सी, डोळयातील पडदा जसे आहे तसे वागते रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आणि प्रगतीची नक्कल करते.