とともに 明所視 正常になる 色覚 いわゆるM、L、Sコーンで呼ばれ、緑、赤、青の領域に最適化された光感覚です。明所視は、約3から30 cd / m2の最小輝度を必要とし、網膜の小さな領域である中心窩で主に発生します。中心窩は、鋭い色覚に対して最大の密度の錐体を有するが、中心窩の外側の領域では、主にいわゆる桿体が網膜上にあり、それははるかに明るく、暗所視しかできない。
明所視とは何ですか?
明所視は鮮明な色覚を意味します。それは、赤、緑、青のスペクトル範囲に最適化されたL、M、Sコーンの助けを借りて感覚的であり、直径約1.5ミリメートルの中心窩の領域で網膜上でそれらの最大密度に達します。
中心窩の特に鮮明な視力は、ほぼ1:1のカラーコーンの緊張した相互接続によるものです。ほとんどすべての錐体は別々の神経線維に接続されているため、すべての入射光子は比較的正確に脳内に配置されます。
明所視の明るさの視覚に対応するものは、比較的暗い暗所での暗所視であり、これは、網膜の中心窩の外側に主に位置する感光性の桿体によって行われます。ロッドは光に非常に敏感ですが、色を区別することはできません。これは、暗所視が単色視と同等と見なされることを意味します。さらに、暗所暗視は、多くの桿体が神経線維を共有しなければならないため、脳が錐体のように正確に入射光子を見つけることができないように、特定のぼやけに関連しています。
機能とタスク
私たち人間は、視覚が最も重要な情報源の1つである日周生物に属しています。鮮明な色を見ることができるため、ある程度は非言語的なコミュニケーションも可能です。興奮、恐怖または怒りなどの強い感情は、顔の表情、特定の領域の赤面による皮膚の皮膚、および目に見える身体言語で表されます。非言語コミュニケーションにおけるニュアンスの獲得には、可能な限り鮮明な色覚、つまり明所視が必要です。
さらに、明所視、両眼視は空間視を可能にし、距離の推定を含む3次元空間での方向付けを容易にします。明所視は進化によって最適化されており、人間に敵やその他の危険から可能な限り最高の保護を提供し、食べ物を見つけやすくしています。
対応する最小照明が3〜30 cd /平方メートルである場合、明所視は(ほぼ)すべての状況でほぼすべてを包括する補助手段であり、互換性のない多感覚情報のイベントで方向付け補助として脳に役立ちます。そのような場合、明所視は、疑わしい場合には、他のすべての感覚的印象が整列するマスター衝動として機能し、多くの場合、空間の見当識障害などの問題を引き起こす可能性があります。
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明所視は、一方では周囲の光の状態や、L、M、Sコーンの機能に関連する個々の有機成分の機能に依存します。関係するすべてのコンポーネントが完全な状態であっても、錯覚が発生する可能性があり、それによって方向付けが困難になり、吐き気や嘔吐を引き起こす可能性さえあります。
私たちの脳は、視覚と前庭メッセージの間の短期的な不一致を補うことができますが、錯覚に起因する可能性がある長期の非互換性は、倦怠感の問題を引き起こします。倦怠感またはその後の嘔吐は保護メカニズムとして解釈できます。これは、感覚フィードバック間の差異に基づく可能性のある、摂取された心因性または幻覚誘発性物質がさらに多くの損傷を引き起こすことを防ぐことを目的としています。
明所視に直接影響を与える病気や苦情は、幅広い原因をカバーしています。単純な循環障害によるコーンへの酸素と栄養素の供給が不十分なため、視覚障害が発生する可能性があります。視覚障害は、循環障害の指標として診断に含めることもできます。
多くの場合、加齢性黄斑変性症(AMD)のように、網膜や錐体の感染症や遺伝的変性が視力低下の原因です。それは、黄斑、黄色い斑点、または中心窩のカラーセンサーの徐々に進行する変性を伴います。
別の眼疾患、いわゆる緑内障は、緑内障とも呼ばれ、進行性の損傷と視神経の変性により、視覚障害と視力喪失さえ引き起こします。