Pohled

Pohledu je směr , který umožňuje reagovat na vzdálené prostředí pomocí světelného záření .

Oko je orgán zraku , ale vize, která je , vizuální vnímání , se týká specializovaných oblastí mozku . Vizuální kortex syntetizuje nervové impulsy a paměťové stopy z minulých vizuálních zážitků identifikovat tvary, barvy , textury, reliéfy .

Většina živých animovaných druhů má zrak, jehož různé vlastnosti závisí na jejich prostředí.

Paleontologie

Zkameněliny kambrijských členovců ukazují, že některé z nich měly obrovské tváří oči, ale až do roku 2017 nebylo známo, jak fungují.

Nejstarší oko, jehož vnitřní struktura byla zkamenělá, je považováno za oko trilobitu z doby před asi půl miliardou let (Dolní Kambrián), nalezené v Estonsku  ; zemřel s poškozenou částí pravého oka. Jeho fosilie tak odhaluje vnitřní smyslové prvky, které jsou obvykle neviditelné; oči jsou složeny jako oči mnoha současných druhů hmyzu, ale na rozdíl od nich jejich fazety neměly čočky.

Vizuální systém obratlovců

Světlo nejprve prochází rohovkou . Poté prochází komorovým humorem , zornicí , čočkou a poté sklivcem . Poté dosáhne sítnice . V tomto bodě je světlo, složené z elektromagnetických vln, přeměněno na elektrické impulsy složkami sítnice, fotoreceptory (čípky asi 10 milionů, tyčinky asi 120 milionů) a neurony , poté přenášeno do centrální nervové soustavy optikou nerv. Dva optické nervy (pravý a levý) se protínají na úrovni optického chiasmu a vystupují směrem k thalamu na úrovni laterálních geniculárních těl. Z nich se informace přenášejí do vizuálních oblastí kůry.

Kuželové nebo tyčové fotoreceptory sítnice jsou připojeny přes bipolární neurony k gangliovým buňkám, jejichž axony tvoří optický nerv. Tento kužel nebo tyč obsahuje chemický pigment, který je modifikován světlem, tato modifikace produkuje elektřinu v neuronu (stimulace). Buňka poté chemicky zruší modifikaci pigmentu, aby mu vrátila svůj původní vzorec (zastavení stimulace neuronu).

Několik tyčinek je často spojeno se stejným neuronem, stačí jeden paprsek osvětlit, aby byl neuron stimulován. Tento typ neuronu je pak velmi citlivý na množství světla (jeho sílu). Kužele jsou často spojeny s jediným neuronem a obsahují pigment, který je citlivý pouze na řadu vlnových délek.

Šišky jsou méně citlivé, ale u většiny druhů se vyskytují v několika typech. Ptáci mohou mít čtyři, s rozšířenou citlivostí na ultrafialové straně ve srovnání s lidmi; většina savců má dva a primáty, včetně lidí, obvykle tři.

Lidský vizuální systém

Lidské oko je při dostatečném osvětlení citlivé na tři vlnové rozsahy. Jedná se o zpracování a rekombinaci těchto tří podnětů prováděných v mozku, které dodá pocit ostatních barev. Absence jednoho nebo více typů kuželů v oku je necitlivá na odpovídající typy vlnových délek. To vycítil lékař John Dalton , který mu dal své jméno: Barevná slepota (nebo dischromatopsie ). Dysfunkce těchto tří typů čípků vede k úplné absenci barevného vidění ( achromatopsie ).

Za ( infračervené ) a pod tyto vlnové délky ( ultrafialové ) nevidíme.

Každý kužel nebo tyč je aktivován světlem, poté po určitou dobu přejde do nereagujícího stavu a znovu se stane aktivovatelným. Tyto různé časy jsou způsobeny fotochemickými reakcemi mezi světelnou energií a různými pigmenty. Doba, po kterou kužel (nebo tyč) již není citlivý na změnu světla, je doba, za kterou doplní svůj pigment. Dokud koncentrace pigmentu v buňce nedosáhne určité prahové hodnoty, bude neuron nadále stimulován. Toto je součást vysvětlení fenoménu perzistence sítnice , „vidíme“ stopy světla, když světlo ustane.

Lidský foveální a periferní pohled

Foveal systém lidského oka je bod vysoké ostrosti, které se zaměřuje na tři až čtyři fixací za sekundu. Pohyby očí jsou viditelné pro pozorovatele a jsou zaznamenávány technickými prostředky. Periferní systém je schopen rozlišit ty nejmenší pohyby díky svému rychlostí asi 50 snímků za sekundu. Poskytuje také celkové dojmy z pohledu.

Lidská ametropie a vizuální patologie

Oči mohou být ovlivněny ametropií , jako je krátkozrakost , dalekozrakost , astigmatismus, které mohou změnit ostrost vnímaného obrazu. Tyto presbyopie zdůrazňuje stárnutí objektiv je nystagmus mezitím doprovází slabý zrak. Mezi další patologie patří strabismus , katarakta , fotofobie a problémy se sítnicí , jako je barevná slepota , achromatopsie , vrozená Leberova amauróza nebo retinitis pigmentosa . Po narození se mohou také objevit alergie způsobené některými látkami nebo potravinami.

Pohled na lidské dítě

V minulosti Byla to Myslela si, že děti se narodily slepé. I když se zrak vyvíjí pomaleji než ostatní smysly, je přítomen již při narození. Vidění dítěte je velmi špatné, pokud jde o vzdálené a střední záběry, ale vidí dobře zblízka, takže natolik, aby dobře viděl matku, když ho kojí . Bude jí trvat jen několik hodin po narození, než bude schopna rozpoznat tvář své matky . Bude mu však trvat několik týdnů, než bude schopen sledovat objekt očima. Při narození má monokulární vidění, a proto se zdá, že děti mají křivé oči. Podle Bornsteina Jsou buňky (čípky), které umožňují vnímání červené a zelené, přítomny ve věku čtyř týdnů a možná i při narození . Je možné, že ty, které vám umožní vidět modrou, jsou také již přítomny. Během prvního ročníku postupně získává vnímání vzdálenosti. Kolem 3 měsíců začal vnímat hloubku podle údajů z výzkumu shromážděných prostřednictvím Visual Cliff, experimentálního zařízení navrženého v roce 1960 Eleanor Gibson a Richardem Walkem .

Pohled na obratlovce

S několika rozdíly jsou oči obratlovců téměř stejné jako u lidí. Jsou složeny převážně ze čtyř hlavních částí: sítnice , duhovky , čočky a rohovky . Vědci zdůraznili specifika každého plemene zvířat.

Například kočky jsou dichromaty . Nevnímají červené. Jejich zraková ostrost je ve srovnání s lidskou špatná kvůli nedostatku fovey v jejich sítnicích. Na druhou stranu je jejich vidění zvláště vhodné pro lokalizaci pohybů se širokým zorným polem 280 ° a pro noční pozorování. Naopak, sokoli jsou denní zvířata jako lidé, v noci vidí velmi špatně, a proto zůstávají v hnízdě spát. Stejně jako lidé mají trichromátové vidění , ale díky jejich očím s dvojitou foveou je jejich vnímání detailů mnohem přesnější než vnímání lidí, což jim dává velkou přesnost za letu .

V roce 2013 uvedla francouzská společnost Dassault Systèmes ve spolupráci se společností Current Productions seriózní hru a je financována regionem Île-de-France , který vám umožní prožít online zážitek zvaný AllEyes 3D experience , který zvyšuje povědomí uživatele pomocí zvířecí vidění ponořením do interaktivního 3D prostředí.

Poznámky a odkazy

  1. Brigitte Schoenemann, Helje Pärnaste & Euan NK Clarkson (2017) Struktura a funkce složeného oka starého více než půl miliardy let | doi: 10,1073 / pnas.1716824114 | abstraktní
  2. Půl miliardy let stará fosilie odhaluje, jak vypadaly staré oči , Science News, 12. prosince 2017
  3. (De) Hans-Werner Hunziker , Im Auge des Lesers foveale und periphere Wahrnehmung: vom Buchstabieren zur Lesefreude , 2006, ( ISBN  978-3-7266-0068-6 ) .
  4. www.alleyesonparis.fr

Podívejte se také

Související články

externí odkazy